Способ связи и устройство связи

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в обеспечении передачи терминальным устройством отчета об измерении качества луча по обратной связи. Для этого способ включает в себя: при приеме первого опорного сигнала с помощью первого луча, определение терминальным устройством доступности первого луча на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, а затем непосредственную передачу по обратной связи доступности первого луча в сетевое устройство. По сравнению с издержками радиоинтерфейса в случае, когда терминальное устройство передает по обратной связи идентификатор первого луча и мощность приема первого опорного сигнала в сетевое устройство, издержки радиоинтерфейса в данном способе могут быть снижены. 6 н. и 16 з.п. ф-лы, 11 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0001] Эта заявка относится к области технологий беспроводной связи, и в частности, к способу связи и устройству связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0002] По сравнению с системой мобильной связи четвертого поколения система мобильной связи пятого поколения использует более высокую несущую частоту. Более высокая несущая частота указывает более сильное угасание радиосигнала. Поэтому в системе мобильной связи пятого поколения предлагается технология формирования луча (beamforming, BF). С помощью технологии BF может быть получен луч с хорошей направленностью, а мощность радиосигнала в направлении передачи может быть увеличена, чтобы противодействовать затуханию радиосигнала.

[0003] В выпуске 15 (R15) проекта партнерства 3-го поколения (3rd generation partnership project, 3GPP) обеспечен способ измерения качества луча. В частности, базовая станция отправляет конфигурационную информацию ресурса луча в терминальное устройство, причем конфигурационная информация ресурса луча используется для уведомления терминального устройства информацией, такой как местоположения ресурсов частотно-временной области и периодичности опорных сигналов, отправляемых базовой станцией на разных лучах. Базовая станция отправляет опорные сигналы на разных лучах на основе конфигурационной информации ресурса луча. Терминальное устройство может принимать опорные сигналы на соответствующих лучах и может передавать по обратной связи отчет об измерении качества луча на базовую станцию на основе опорных сигналов, принятых на разных лучах, так что базовая станция узнает о качестве связи с использованием разных лучей. В предшествующем уровне техники не существует связанного решения о том, как терминальное устройство передает по обратной связи отчет об измерении качества луча на базовую станцию.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0004] Данная заявка обеспечивает способ связи и устройство связи, чтобы обеспечить решение, в котором терминальное устройство передает по обратной связи отчет об измерении качества луча.

[0005] Согласно первому аспекту данная заявка обеспечивает способ связи. Способ, в частности, заключается в следующем: Терминальное устройство принимает первый опорный сигнал из первого луча сетевого устройства. Терминальное устройство определяет доступность первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Терминальное устройство отправляет первую информацию обратной связи в сетевое устройство, при этом первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0006] По сравнению с издержками радиоинтерфейса и использованием ресурсов физической восходящей линии связи в случае, когда терминальное устройство передает по обратной связи идентификатор первого луча и мощность приема первого опорного сигнала в сетевое устройство, когда терминальное устройство принимает первый опорный сигнал с помощью первого луча, в данном способе издержки радиоинтерфейса могут быть снижены, а использование ресурсов физической восходящей линии связи может быть улучшено.

[0007] Согласно второму аспекту данная заявка обеспечивает способ связи. Способ, в частности, заключается в следующем: Терминальное устройство принимает первый опорный сигнал из первого луча сетевого устройства. Терминальное устройство определяет доступность первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Терминальное устройство отправляет первую информацию указания в сетевое устройство, при этом первая информация указания используется для указания доступности первого луча. В этом варианте осуществления настоящей заявки, по сравнению с издержками радиоинтерфейса и использованием ресурсов физической восходящей линии связи в случае, когда терминальное устройство передает по обратной связи идентификатор первого луча и мощность приема первого опорного сигнала, благодаря непосредственной передаче по обратной связи терминальным устройством доступности луча издержки радиоинтерфейса могут быть снижены, а использование ресурсов физической восходящей линии связи может быть улучшено.

[0008] В возможной реализации первое пороговое значение в первом аспекте и втором аспекте может быть определено терминальным устройством, или может быть определено сетевым устройством, или может быть указано заранее в протоколе, а затем установлено в терминальном устройстве и сетевом устройстве. В этом примере, если первое пороговое значение определяется сетевым устройством, терминальное устройство может принимать первую конфигурационную информацию от сетевого устройства, причем первая конфигурационная информация включает в себя первое пороговое значение. Если первое пороговое значение определяется терминальным устройством, терминальное устройство может отправлять вторую информацию указания в сетевое устройство, причем вторая информация указания переносит первое пороговое значение, и перенос второй информации указания в первой информации обратной связи ограничением не является.

[0009] В возможной реализации имеется одно или более первых пороговых значений. Если имеется одно первое пороговое значение, имеется одна часть первой информации указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения первого порогового значения. В качестве альтернативы, если имеется множество первых пороговых значений, имеется множество частей первой информации указания, и каждая часть первой информации указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения соответствующего первого порогового значения.

[0010] В возможной реализации формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде содержит элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания. В качестве альтернативы формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой информацию управления восходящей линии связи, и информация управления восходящей линии связи переносит первую информацию указания.

[0011] В возможной реализации терминальное устройство может определять доступность первого луча следующим образом: Терминальное устройство определяет параметр качества, связанный с первым опорным сигналом. Если параметр качества больше или равен первому пороговому значению, терминальное устройство определяет, что первый луч является доступным. В качестве альтернативы, если параметр качества меньше первого порогового значения, терминальное устройство определяет, что первый луч является недоступным. Этот вариант осуществления данной заявки нижеследующим случаем не ограничивается: Если параметр качества больше первого порогового значения, терминальное устройство определяет, что первый луч является доступным; если параметр качества меньше или равен первому пороговому значению, терминальное устройство определяет, что первый луч является недоступным. Параметр качества включает в себя одно или более из следующего: мощность приема опорного сигнала, качество приема опорного сигнала, индикатор интенсивности приема опорного сигнала, отношение сигнал-помеха плюс шум, индикатор качества сигнала, индикатор ранга и индикатор матрицы предварительного кодирования.

[0012] В возможной реализации терминальное устройство может принимать вторую конфигурационную информацию от сетевого устройства, причем вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей, и набор доступных лучей может включать в себя один или более доступных лучей. В данной заявке ограничением это не является.

[0013] В соответствии с третьим аспектом данная заявка дополнительно обеспечивает способ связи, при этом способ в частности заключается в следующем: Сетевое устройство генерирует первый опорный сигнал. Сетевое устройство отправляет первый опорный сигнал в терминальное устройство с помощью первого луча. Сетевое устройство принимает первую информацию обратной связи от терминального устройства, при этом первая информация обратной связи определяется на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, причем первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0014] В соответствии с четвертым аспектом данная заявка дополнительно обеспечивает способ связи, при этом способ в частности заключается в следующем: Сетевое устройство генерирует первый опорный сигнал. Сетевое устройство отправляет первый опорный сигнал в терминальное устройство с помощью первого луча. Сетевое устройство принимает первую информацию указания от терминального устройства, причем первая информация указания используется для указания доступности первого луча, и доступность первого луча определяется на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала.

[0015] В возможной реализации сетевое устройство отправляет первую конфигурационную информацию в терминальное устройство, причем первая конфигурационная информация включает в себя первое пороговое значение. В качестве альтернативы первая информация обратной связи дополнительно включает в себя вторую информацию указания, причем вторая информация указания используется для указания первого порогового значения. В этом варианте осуществления данной заявки имеется одно или более первых пороговых значений. Если имеется одно первое пороговое значение, имеется одна часть первой информации указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения первого порогового значения. В качестве альтернативы, если имеется множество первых пороговых значений, имеется множество частей первой информации указания, и каждая часть первой информации указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения соответствующего первого порогового значения.

[0016] В возможной реализации данной заявки формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде включает в себя элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания. В качестве альтернативы формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой информацию управления восходящей линии связи, и информация управления восходящей линии связи переносит первую информацию указания.

[0017] В возможной реализации данной заявки сетевое устройство может генерировать набор доступных лучей на основе первой информации обратной связи. Сетевое устройство отправляет вторую конфигурационную информацию в терминальное устройство, при этом вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей. Набор доступных лучей может включать в себя один или более доступных лучей.

[0018] Согласно пятому аспекту данная заявка обеспечивает устройство связи, применяемое к терминальному устройству и включающее в себя блоки или средства (means), выполненные с возможностью выполнения этапов в первом аспекте и втором аспекте.

[0019] Например, в примере данной заявки устройство связи может включать в себя модуль приема, модуль обработки и модуль отправки. Модуль приема может быть выполнен с возможностью приема первого опорного сигнала из первого луча сетевого устройства. Модуль обработки может быть выполнен с возможностью определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Модуль отправки может быть выполнен с возможностью отправки первой информации обратной связи в сетевое устройство, при этом первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0020] В качестве другого примера, в другом примере данной заявки, устройство связи может включать в себя модуль приема, модуль обработки и модуль отправки. Модуль приема выполнен с возможностью приема первого опорного сигнала из первого луча сетевого устройства. Модуль обработки может быть выполнен с возможностью определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Модуль отправки может быть выполнен с возможностью отправки первой информации указания в сетевое устройство.

[0021] В возможной реализации данной заявки модуль приема дополнительно выполнен с возможностью приема первой конфигурационной информации от сетевого устройства, причем первая конфигурационная информация включает в себя первое пороговое значение.

[0022] В возможной реализации данной заявки первая информация обратной связи дополнительно включает в себя вторую информацию указания, причем вторая информация указания используется для указания первого порогового значения.

[0023] В возможной реализации данной заявки имеется одно или более первых пороговых значений. Если имеется одно первое пороговое значение, имеется одна часть первой информации указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения первого порогового значения. В качестве альтернативы, если имеется множество первых пороговых значений, имеется множество частей первой информации указания, и каждая часть первой информации указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения соответствующего первого порогового значения.

[0024] В возможной реализации данной заявки формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде включает в себя элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания.

[0025] В возможной реализации данной заявки формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой информацию управления восходящей линии связи, и информация управления восходящей линии связи переносит первую информацию указания.

[0026] В возможной реализации данной заявки модуль обработки в частности выполнен с возможностью: определения параметра качества, связанного с первым опорным сигналом; и если параметр качества больше или равен первому пороговому значению, определения, что первый луч является доступным; или если параметр качества меньше первого порогового значения, определения, что первый луч является недоступным.

[0027] В возможной реализации данной заявки параметр качества включает в себя одно или более из следующего: мощность приема опорного сигнала, качество приема опорного сигнала, индикатор интенсивности приема опорного сигнала, отношение сигнал-помеха плюс шум, индикатор качества сигнала, индикатор ранга и индикатор матрицы предварительного кодирования.

[0028] В возможной реализации данной заявки модуль приема дополнительно выполнен с возможностью приема второй конфигурационной информации от сетевого устройства, причем вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей.

[0029] Согласно шестому аспекту данная заявка обеспечивает устройство связи, применяемое к сетевому устройству и включающее в себя блоки или средства (means), выполненные с возможностью выполнения этапов во втором аспекте и третьем аспекте.

[0030] Например, в примере данной заявки устройство связи может включать в себя модуль обработки, модуль отправки и модуль приема. Модуль обработки может быть выполнен с возможностью генерирования первого опорного сигнала. Модуль отправки может быть выполнен с возможностью отправки первого опорного сигнала в терминальное устройство с помощью первого луча. Модуль приема выполнен с возможностью приема первой информации обратной связи от терминального устройства, при этом первая информация обратной связи определяется на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, причем первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0031] Например, в другом примере данной заявки устройство связи может включать в себя модуль обработки, модуль отправки и модуль приема, в частности те, которые описаны ниже. Модуль обработки может быть выполнен с возможностью генерирования первого опорного сигнала. Модуль отправки может быть выполнен с возможностью отправки первого опорного сигнала в терминальное устройство с помощью первого луча. Модуль приема может быть выполнен с возможностью приема первой информации указания от терминального устройства, при этом первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0032] В возможной реализации данной заявки модуль отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки первой конфигурационной информации в терминальное устройство, причем первая конфигурационная информация включает в себя первое пороговое значение.

[0033] В возможной реализации данной заявки первая информация обратной связи дополнительно включает в себя вторую информацию указания, причем вторая информация указания используется для указания первого порогового значения.

[0034] В возможной реализации данной заявки имеется одно или более первых пороговых значений. Если имеется одно первое пороговое значение, имеется одна часть первой информации указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения первого порогового значения. В качестве альтернативы, если имеется множество первых пороговых значений, имеется множество частей первой информации указания, и каждая часть первой информации указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения соответствующего первого порогового значения.

[0035] В возможной реализации данной заявки формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде включает в себя элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания.

[0036] В возможной реализации данной заявки формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой информацию управления восходящей линии связи, и информация управления восходящей линии связи переносит первую информацию указания.

[0037] В возможной реализации данной заявки модуль обработки может быть дополнительно выполнен с возможностью генерирования набора доступных лучей на основе первой информации обратной связи. Модуль отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки второй конфигурационной информации в терминальное устройство, причем вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей.

[0038] Согласно седьмому аспекту данная заявка обеспечивает устройство связи, применяемое к терминальному устройству и включающее в себя по меньшей мере один элемент обработки и по меньшей мере один запоминающий элемент, причем по меньшей мере один запоминающий элемент выполнен с возможностью хранения программы и данных, а по меньшей мере один элемент обработки выполнен с возможностью выполнения способа, обеспеченного в первом аспекте или втором аспекте данной заявки.

[0039] Согласно восьмому аспекту данная заявка обеспечивает устройство связи, применяемое к сетевому устройству и включающее в себя по меньшей мере один элемент обработки и по меньшей мере один запоминающий элемент, причем по меньшей мере один запоминающий элемент выполнен с возможностью хранения программы и данных, а по меньшей мере один элемент обработки выполнен с возможностью выполнения способа, обеспеченного в третьем аспекте или четвертом аспекте данной заявки.

[0040] Согласно девятому аспекту данная заявка обеспечивает устройство связи, применяемое к терминальному устройству и включающее в себя по меньшей мере один элемент (или микросхему) обработки, выполненный с возможностью выполнения способа в первом аспекте или втором аспекте.

[0041] Согласно десятому аспекту данная заявка обеспечивает устройство связи, применяемое к сетевому устройству и включающее в себя по меньшей мере один элемент (или микросхему) обработки, выполненный с возможностью выполнения способа в четвертом аспекте или третьем аспекте.

[0042] Вышеупомянутые устройства могут быть сетевыми устройствами или терминальными устройствами, или могут быть микросхемами или функциональными модулями в сетевых устройствах или терминальных устройствах.

[0043] Согласно одиннадцатому аспекту данная заявка обеспечивает программу, причем программа используется для выполнения способа в любом из вышеупомянутых аспектов при исполнении процессором.

[0044] Согласно двенадцатому аспекту данная заявка обеспечивает программный продукт, например, считываемый компьютером запоминающий носитель, включающий в себя программу в любом из вышеизложенных аспектов.

[0045] Согласно тринадцатому аспекту вариант осуществления данной заявки обеспечивает систему мобильной связи, причем система мобильной связи включает в себя терминальное устройство и сетевое устройство.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0046] ФИГ. 1 является схематичным представлением системы связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0047] ФИГ. 2 является блок-схемой способа связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0048] ФИГ. 3 является схематичным представлением MAC PDU согласно варианту осуществления данной заявки;

[0049] ФИГ. 4 является блок-схемой способа связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0050] ФИГ. 5 является блок-схемой способа связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0051] ФИГ. 6 является схематичным представлением MAC CE согласно варианту осуществления данной заявки;

[0052] ФИГ. 7 является блок-схемой способа связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0053] ФИГ. 8 является схематичным структурным представлением устройства связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0054] ФИГ. 9 является другим схематичным структурным представлением устройства связи согласно варианту осуществления данной заявки;

[0055] ФИГ. 10 является схематичным структурным представлением базовой станции согласно варианту осуществления данной заявки; и

[0056] ФИГ. 11 является схематичным структурным представлением терминального устройства согласно варианту осуществления данной заявки.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[0057] Нижеследующее описывает технические решения в вариантах осуществления данной заявки со ссылкой на сопроводительные чертежи в вариантах осуществления данной заявки.

[0058] ФИГ. 1 иллюстрирует систему 100 связи согласно варианту осуществления данной заявки. Система 100 связи может включать в себя сетевое устройство 101 и терминальное устройство 102.

[0059] Сетевое устройство 101 может предоставлять связанную с радиодоступом услугу для терминального устройства 102, чтобы реализовывать одну или более из следующих функций: функция физического уровня радиосвязи, функция управления радиоресурсами и планирования ресурсов, функция управления качеством обслуживания (quality of service, QoS), функция управления радиодоступом и функция управления мобильностью. Терминальное устройство 102 может осуществлять доступ к сетевому устройству 101 с использованием радиоинтерфейса. В этом варианте осуществления данной заявки сетевое устройство 101 может осуществлять связь с терминальным устройством 102 с помощью луча.

[0060] Данная заявка обеспечивает способ измерения качества луча. В частности, сетевое устройство 101 может отправить первый опорный сигнал в терминальное устройство 102 с помощью первого луча, а терминальное устройство 102 может сгенерировать отчет об измерении качества луча собственно первого луча на основе первого опорного сигнала, принятого на первом луче, и передать по обратной связи отчет об измерении качества луча собственно первого луча на сетевое устройство 101.

[0061] В качестве примера данной заявки, формат отчета об измерении качества луча, который относится к первому лучу и передается по обратной связи терминальным устройством 102, может быть следующим {идентификатор первого луча, мощность приема первого опорного сигнала}. Может быть понятно, что отчет об измерении качества луча, который относится к первому лучу и передается по обратной связи терминальным устройством 102, включает в себя две части содержимого: идентификатор первого луча и мощность первого опорного сигнала, принятого на первом луче. Следовательно, издержки радиоинтерфейса относительно высоки.

[0062] Например, первый луч включает в себя всего 64 луча, а идентификатор каждого луча занимает 6 битов (log264=6). Кроме того, в 64 лучах, луч, у которого мощность приема опорного сигнала является наибольшей, занимает 7 битов, а остальные 63 луча, мощности приема опорного сигнала которых подлежат сообщению в дифференциальной форме, каждый занимает 4 бита. Более конкретно, основываясь на определенном выше формате для передачи по обратной связи отчета об измерении качества луча, когда имеется 64 луча, отчет об измерении качества одного луча занимает 13 битов, а отчеты об измерении качества остальных 63 лучей занимают 10 битов каждый. Если терминальное устройство передает по обратной связи отчеты об измерении качества для 64 лучей, всего занято 13+10×63=643 бита. Следовательно, издержки радиоинтерфейса относительно высоки.

[0063] На основе вышеизложенного описания данная заявка обеспечивает способ связи. Согласно способу связи, издержки, связанные с передачей по обратной связи отчета об измерении качества луча терминальным устройством, могут быть уменьшены. Основной принцип заключается в следующем: При приеме первого опорного сигнала с помощью первого луча, терминальное устройство определяет доступность первого луча на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, а затем непосредственно передает по обратной связи доступность первого луча в сетевое устройство. По сравнению с издержками радиоинтерфейса в случае, когда терминальное устройство передает по обратной связи идентификатор первого луча и мощность приема первого опорного сигнала на сетевое устройство, издержки радиоинтерфейса в данном способе могут быть снижены.

[0064] Для простоты понимания описания концепций, связанных с данной заявкой, обеспечены для справки с использованием примеров, которые показаны ниже:

[0065] (1) Луч (beam): Луч является ресурсом связи, и этот луч может быть широким лучом, узким лучом или лучом другого типа. Технология для формирования луча может быть технологией формирования луча или другой технологией. Технология формирования луча в частности может быть технологией цифрового формирования луча, технологией аналогового формирования луча, гибридной технологией цифрового/аналогового формирования луча или подобной. Различные лучи могут рассматриваться как различные ресурсы связи, и одна и та же информация или различная информация может быть отправлена с помощью различных лучей. Опционально, множество лучей, имеющих одну и ту же или схожую характеристику связи, можно рассматривать как один луч, и луч может включать в себя один или более антенных портов, используемых для передачи канала данных, канала управления, зондирующего сигнала и подобного. Например, передающий луч может быть распределением интенсивности сигнала, формируемым в разных направлениях в пространстве после того, как сигнал передан с использованием антенны, а приемный луч может быть распределением интенсивности сигнала в разных направлениях в пространстве радиосигнала, принимаемого от антенны. Понятно, что один или более антенных портов, формирующих луч, также могут рассматриваться как один набор антенных портов, луч также может упоминаться как фильтр пространственных частот (фильтр пространственных частот), передающий луч также может упоминаться как фильтр пространственных частот передачи, а приемный луч также может упоминаться как фильтр пространственных частот приема.

[0066] (2) Ресурс управления лучом является ресурсом, используемым для управления лучом, и он также может быть представлен как ресурс, используемый для вычисления и измерения качества луча. Качество луча включает в себя мощность приема опорного сигнала уровня 1 (layer 1 reference signal received power, L1-RSRP), качество приема опорного сигнала уровня 1 (layer 1 reference signal received quality, L1-RSRQ) и тому подобное. В частности, ресурс управления лучом может включать в себя сигнал синхронизации (synchronization signal, SS), блок сигнала синхронизации (synchronization signal block, SSB), блок физического широковещательного канала / сигнала синхронизации (SS/PBCH block), широковещательный канал, опорный сигнал демодуляции широковещательного канала, опорный сигнал отслеживания, опорный сигнал измерения канала нисходящей линии связи, опорный сигнал демодуляции канала управления нисходящей линии связи, опорный сигнал демодуляции совместно используемого канала нисходящей линии связи, опорный зондирующий сигнал восходящей линии связи, сигнал произвольного доступа восходящей линии связи и подобное.

[0067] (3) Информация указания луча используется для указания луча, используемого для передачи, причем луч включает в себя по меньшей мере один из передающего луча и приемного луча. Информация указания луча может включать в себя по меньшей мере одно из номера луча, номера ресурса управления лучом, номера ресурса сигнала восходящей линии связи, номера ресурса сигнала нисходящей линии связи, абсолютного индекса луча, относительного индекса луча, логического индекса луча, индекса антенного порта, соответствующего лучу, индекса группы антенных портов, соответствующей лучу, индекса сигнала нисходящей линии связи, соответствующего лучу, временного индекса блока сигнала синхронизации нисходящей линии связи, соответствующего лучу, информации о связке пары лучей (beam pair link, BPL), параметра передачи (Tx parameter), соответствующего лучу, параметра приема (Rx parameter), соответствующего лучу, весового коэффициента передачи, соответствующего лучу, матрицы весовых коэффициентов, соответствующей лучу, вектора весовых коэффициентов, соответствующего лучу, весового коэффициента приема, соответствующего лучу, индекса весового коэффициента передачи, соответствующего лучу, индекса матрицы весовых коэффициентов, соответствующей лучу, индекса вектора весовых коэффициентов, соответствующего лучу, индекса весового коэффициента приема, соответствующего лучу, кодовой книги приема, соответствующей лучу, кодовой книги передачи, соответствующей лучу, индекса кодовой книги приема, соответствующей лучу, и индекса кодовой книги передачи, соответствующей лучу. Сигнал нисходящей линии связи включает в себя любой из сигнала синхронизации, широковещательного канала, сигнала демодуляции широковещательного сигнала, сигнала нисходящей линии связи с информацией о состоянии канала (channel state information reference signal, CSI-RS), опорного сигнала для конкретной соты (cell specific reference signal, CS-RS), опорного сигнала для конкретного UE (user equipment specific reference signal, US-RS), опорного сигнала демодуляции канала управления нисходящей линии связи, опорного сигнала демодуляции канала данных нисходящей линии связи и сигнала отслеживания фазового шума нисходящей линии связи. Сигнал восходящей линии связи включает в себя любое из последовательности произвольного доступа восходящей линии связи, опорного зондирующего сигнала восходящей линии связи, опорного сигнала демодуляции канала управления восходящей линии связи, опорного сигнала демодуляции канала данных восходящей линии связи и сигнала отслеживания фазового шума восходящей линии связи. Опционально, сетевое устройство может дополнительно назначать идентификатор QCL лучу, который обладает взаимосвязью QCL и который находится в лучах, связанных с группой частотных ресурсов. Луч также может именоваться фильтром пространственных частот для передачи, передающий луч также может именоваться фильтром пространственных частот передачи, а приемный луч также может именоваться фильтром пространственных частот приема. Информация указания луча может быть дополнительно представлена как индекс конфигурации передачи (индекс конфигурации передачи, TCI). TCI может включать в себя множество параметров, таких как номер соты, номер части полосы пропускания, идентификатор опорного сигнала, идентификатор блока сигнала синхронизации, а также тип QCL.

[0068] (4) Сетевое устройство может быть устройством, которое находится в сети и которое соединяет терминальное устройство с беспроводной сетью. Сетевое устройство является узлом в сети радиодоступа, а также может именоваться базовой станцией или может именоваться узлом (или устройством) сети радиодоступа (radio access network, RAN). В настоящее время, например, сетевым устройством является gNB, точка приема/передачи (transmission reception point, TRP), усовершенствованный узел B (evolved NodeB, eNB), контроллер радиосети (radio network controller, RNC), узел B (NodeB, NB), контроллер базовой станции (base station controller, BSC), базовая приемопередающая станция (base transceiver station, BTS), домашняя базовая станция (например, home evolved NodeB или home Node B, HNB), блок радиомодема (baseband unit, BBU) или точка доступа (access point, AP) беспроводной достоверности (wireless fidelity, Wi-fi). Кроме того, в сетевой структуре сетевое устройство может включать в себя узел централизованного блока (centralized unit, CU) и узел распределенного блока (distributed unit, DU). В этой структуре протокольный уровень eNB в системе долгосрочного развития (long term evolution, LTE) разделен, причем некоторые функции протокольного уровня централизованно управляются посредством CU, остальные функции или все функции протокольного уровня распределены в DU, а DU централизованно управляется посредством CU.

[0069] (5) Терминальное устройство, также именуемое пользовательским оборудованием (user equipment, UE), мобильной станцией (mobile station, MS), мобильным терминалом (mobile terminal, MT) или тому подобным, является устройством, которое обеспечивает возможность передачи голоса и/или данных для пользователя, например, портативное устройство или устанавливаемое на транспортном средстве устройство, которое имеет функцию беспроводного соединения. В настоящий момент, например, терминальным устройством является мобильный телефон (mobile phone), планшетный компьютер, портативный компьютер, карманный компьютер, мобильное интернет-устройство (mobile internet device, MID), носимое устройство, устройство виртуальной реальности (virtual reality, VR), устройство дополненной реальности (augmented reality, AR), беспроводной терминал в промышленном управлении (industrial control), беспроводной терминал в автономном вождении (self driving), беспроводной терминал в удаленной хирургии (remote surgery), беспроводной терминал в умной сети электроснабжения (smart grid), беспроводной терминал в транспортной безопасности (transportation safety), беспроводной терминал в умном городе (smart city), беспроводной терминал в умном доме (smart home) или подобное.

[0070] (6) Система связи может быть системой различных технологий радиодоступа (radio access technology, RAT), таких как множественный доступ с кодовым разделением (code division multiple access, CDMA), множественный доступ с временным разделением (time division multiple access, TDMA), множественный доступ с частотным разделением (frequency division multiple access, FDMA), множественный доступ с ортогональным частотным разделением (orthogonal frequency division multiple access, OFDMA), множественный доступ с частотным разделением с одной несущей (FDMA с одной несущей, SC-FDMA), или другой системой. Термины «система» и «сеть» могут быть использованы взаимозаменяемо. Система CDMA может реализовывать радиотехнологии, такие как универсальный наземный радиодоступ (universal terrestrial radio access, UTRA) и CDMA2000. UTRA может включать в себя технологию широкополосного CDMA (wideband CDMA, WCDMA) и другие варианты технологий CDMA. CDMA2000 может охватывать промежуточный стандарт (interim standard, IS) 2000 (IS-2000), IS-95 и IS-856. Система TDMA может реализовывать такие радиотехнологии, как глобальная система мобильной связи (global system for mobile communications, GSM). Система OFDMA может реализовывать такие радиотехнологии, как развитой универсальный наземный радиодоступ (evolved UTRA, E-UTRA), сверхмобильный широкополосный доступ (ultra mobile broadband, UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20 и Flash OFDMA. UTRA соответствует UMTS (универсальной мобильной телекоммуникационной системе), а E-UTRA соответствует усовершенствованной версии UMTS. Долгосрочное развитие 3GPP (long term evolution, LTE) и различные версии, разрабатываемые на основе LTE, являются редакциями, использующими E-UTRA UMTS. Кроме того, система связи может быть дополнительно применима к ориентированным на будущее технологиям связи. Системная архитектура и сценарий обслуживания, описанные в вариантах осуществления данной заявки, предназначены для более четкого описания технических решений в вариантах осуществления данной заявки, но не являются ограничением технических решений, обеспеченных в вариантах осуществления данной заявки. Специалист в данной области техники может знать, что: С развитием сетевой архитектуры и появлением новых сценариев обслуживания технические решения, обеспеченные в вариантах осуществления данной заявки, также применимы к аналогичным техническим проблемам.

[0071] Кроме того, следует понимать, что в описаниях данной заявки такие термины, как «первый» и «второй» используются лишь для проведения различия и описания, но их не следует считать указывающими или подразумевающими относительную важность или указывающими или подразумевающими некоторый порядок.

[0072] Как показано на ФИГ. 2, данная заявка обеспечивает процедуру способа связи. Способ связи главным образом используется для управления лучом нисходящей линии связи опорного сигнала нисходящей линии связи. В процедуре, показанной на ФИГ. 2, первый опорный сигнал в частности может быть опорным сигналом нисходящей линии связи, а первый луч в частности может быть лучом нисходящей линии связи. Этап S201 и этап S205 могут быть выполнены сетевым устройством 101 в системе 100 связи, показанной на ФИГ. 1, или могут быть выполнены устройством, таким как микросхема или система микросхем, которое поддерживает сетевое устройство при реализации этапа S201 и этапа S205. В этом варианте осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором этап S201 и этап S205 выполняются сетевым устройством. Этапы S202-S204 могут быть выполнены терминальным устройством 102 в системе 100 связи, показанной на ФИГ. 1, или могут быть выполнены устройством, таким как микросхема или система микросхем, которое поддерживает терминальное устройство при реализации этапов S202-S204. В этом варианте осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором этапы S202-S204 выполняются терминальным устройством.

[0073] Этап S201: Сетевое устройство отправляет первый опорный сигнал с помощью первого луча.

[0074] В этом варианте осуществления данной заявки первым опорным сигналом может быть любой один или более из следующих сигналов: опорный сигнал информации о состоянии канала (channel state information reference signal, CSI-RS), сигнал синхронизации, широковещательный канал, сигнал демодуляции широковещательного сигнала, опорный сигнал для конкретной соты (cell specific reference signal, CS-RS), опорный сигнал для конкретного UE (user equipment specific reference signal, US-RS), опорный сигнал отслеживания (tracking reference signal, TRS), опорный сигнал демодуляции канала управления нисходящей линии связи, опорный сигнал демодуляции канала данных нисходящей линии связи и сигнал отслеживания фазового шума нисходящей линии связи.

[0075] Этап S202: Терминальное устройство принимает первый опорный сигнал с помощью первого луча.

[0076] Этап S203: Терминальное устройство определяет доступность первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала.

[0077] В этом варианте осуществления данной заявки первое пороговое значение может быть предварительно согласовано терминальным устройством и сетевым устройством и может быть установлено в терминальном устройстве. В качестве альтернативы, первое пороговое значение может быть определено терминальным устройством, а затем сообщено на сетевое устройство. В качестве альтернативы, первое пороговое значение может быть определено сетевым устройством, а затем сообщено на терминальное устройство. В этом варианте осуществления данной заявки терминальное устройство может включать первое пороговое значение в информацию отчета о возможностях терминального устройства, или включать первое пороговое значение в информацию управления восходящей линии связи (uplink control information, UCI), или включать первое пороговое значение в элемент управления для управления доступом к среде (media access control control element, MAC CE). Затем терминальное устройство передает первое пороговое значение через канал управления восходящей линии связи или через канал данных восходящей линии связи.

[0078] В этом варианте осуществления настоящей заявки, методика определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала может включать в себя, но без ограничения, следующие примерные методики:

[0079] Пример 1: Терминальное устройство определяет параметр качества, связанный с первым опорным сигналом. Если параметр качества больше или равен первому пороговому значению, терминальное устройство определяет, что первый луч является доступным. В качестве альтернативы, если параметр качества меньше первого порогового значения, терминальное устройство определяет, что первый луч является недоступным.

[0080] Пример 2: Терминальное устройство определяет параметр качества, связанный с первым опорным сигналом. Если параметр качества больше первого порогового значения, терминальное устройство определяет, что первый луч является доступным. В качестве альтернативы, если параметр качества меньше или равен первому пороговому значению, терминальное устройство определяет, что первый луч является недоступным.

[0081] В Примере 1 и Пример 2 данной заявки, параметр качества, связанный с первым опорным сигналом, может включать в себя один или более из следующих: мощность приема опорного сигнала (reference signal received power, RSRP), качество приема опорного сигнала (reference signal received quality, RSRQ), индикатор интенсивности принимаемого сигнала (received signal strength indicator, RSSI), отношение сигнал-помеха плюс шум (signal to interference plus noise ratio, SINR), индикатор качества канала (channel quality indicator, CQI), индикатор ранга (rank indicator, RI), индикатор матрицы предварительного кодирования (precoding matrix indicator, PMI) и коэффициент ошибок в блоке (block error rate, BLER). В этом варианте осуществления данной заявки то, что доступность луча вычисляется с использованием одного или более из вышеперечисленных параметров качества, может быть сконфигурировано для терминального устройства и сетевого устройства с использованием конфигурации сетевого устройства или предопределенной в протоколе методики.

[0082] Следует отметить, что в данном варианте осуществления настоящей заявки, для таких параметров, как мощность приема опорного сигнала, качество приема опорного сигнала, индикатор интенсивности приема опорного сигнала, отношение сигнал-помеха плюс шум, индикатор качества канала, индикатор ранга, индикатор матрицы предварительного кодирования, большее значение указывает лучшую доступность луча и лучшее качество канала. Для коэффициента ошибок в блоке, большее значение указывает более низкую доступность луча и более низкое качество канала.

[0083] Опционально, при сравнении первого порогового значения с параметром качества, который связан с первым опорным сигналом, и который получен путем измерения, терминальное устройство может масштабировать, на основе мощности передачи первого опорного сигнала, первое пороговое значение или параметр качества, который получен путем измерения. Например, первое пороговое значение устанавливается на основе эталона, что мощность передачи составляет X дБм, и мощность передачи первого опорного сигнала составляет X+y дБм. При сравнении первого порогового значения с параметром качества, связанным с первым опорным сигналом, терминальное устройство может уменьшить на значение, связанное с y, параметр качества, полученный путем измерения, а затем может сравнить этот параметр качества с первым пороговым значением, или может увеличить первое пороговое значение на значение, связанное с y, а затем может сравнить параметр качества, полученный путем измерения, с этим первым пороговым значением.

[0084] Опционально, первое пороговое значение может быть связано с по меньшей мере одним из следующих пороговых значений: пороговое значение определения отказа (сбоя) луча, пороговое значение луча-кандидата, пороговое значение отказа линии связи (вне синхронизации), пороговое значение синхронизации линии связи (в синхронизации) и пороговое значение определения события повторного выбора соты.

[0085] Опционально, для разных ресурсов управления лучами первое пороговое значение может различаться. Например, когда ресурсом управления лучом является CSI-RS, первым пороговым значением является a; когда ресурсом управления лучом является SSB, первым пороговым значением является b.

[0086] В Примере 1 и Пример 2 данной заявки, когда параметром качества, связанным с первым опорным сигналом, является мощность приема опорного сигнала, качество приема опорного сигнала или индикатор интенсивности приема опорного сигнала, терминальное устройство может принимать и измерять первый опорный сигнал, чтобы получать мощность приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, качество приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала или индикатор интенсивности приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала. В этом варианте осуществления данной заявки, если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал для получения мощности приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, первое пороговое значение устанавливается с использованием мощности приема опорного сигнала в качестве единицы измерения. Аналогично, если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал для получения качества приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, первое пороговое значение устанавливается с использованием качества приема опорного сигнала в качестве единицы измерения. Если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал для получения индикатора интенсивности приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, первое пороговое значение устанавливается с использованием индикатора интенсивности приема опорного сигнала в качестве единицы измерения.

[0087] Опционально, в этом варианте осуществления данной заявки, когда параметрами качества, связанными с первым опорным сигналом, являются мощность приема опорного сигнала или качество приема опорного сигнала, терминальное устройство может принимать и измерять первый опорный сигнал, чтобы получать мощность приема опорного сигнала или качество приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, а затем может измерять мощность приема опорного сигнала или качество приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала. В частности, если измеряют первый опорный сигнал для получения мощности приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, терминальное устройство может измерять мощность приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала для получения индикатора мощности приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала. Соответственно, первое пороговое значение устанавливается с использованием индикатора мощности приема опорного сигнала в качестве единицы измерения. Если измеряют первый опорный сигнал для получения качества приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала, терминальное устройство может измерять качество приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала для получения индикатора качества приема опорного сигнала собственно первого опорного сигнала. Соответственно, первое пороговое значение устанавливается с использованием индикатора качества приема опорного сигнала в качестве единицы измерения.

[0088] В этом варианте осуществления данной заявки, когда параметром качества, связанным с первым опорным сигналом, является отношение сигнал-помеха плюс шум, терминальное устройство может принимать и измерять первый опорный сигнал, чтобы получать интенсивность первого опорного сигнала и интенсивность сигнала помехи. Терминальное устройство затем получает отношение сигнал-помеха плюс шум на основе интенсивности первого опорного сигнала и интенсивности сигнала помехи. Соответственно, первое пороговое значение устанавливается с использованием отношения сигнал-помеха плюс шум в качестве единицы измерения.

[0089] В этом варианте осуществления данной заявки, когда параметры качества, связанные с первым опорным сигналом, представляют собой индикатор качества канала (channel quality indicator, CQI), индикатор ранга (rank indicator, RI), индикатор матрицы предварительного кодирования (precoding matrix indicator, PMI) или коэффициент ошибок в блоке (block error rate, BLER), терминальное устройство может измерять первый опорный сигнал, чтобы получать индикатор качества канала, индикатор ранга, индикатор матрицы предварительного кодирования или коэффициент ошибок в блоке. Например, если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал, чтобы получить индикатор качества канала, первое пороговое значение устанавливается с использованием индикатора качества канала в качестве единицы измерения. Аналогично, если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал, чтобы получить индикатор ранга, первое пороговое значение устанавливается с использованием индикатора ранга в качестве единицы измерения. Если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал, чтобы получить индикатор матрицы предварительного кодирования, первое пороговое значение устанавливается с использованием индикатора матрицы предварительного кодирования в качестве единицы измерения. Если терминальное устройство измеряет первый опорный сигнал, чтобы получить коэффициент ошибок в блоке, первое пороговое значение устанавливается с использованием коэффициента ошибок в блоке в качестве единицы измерения.

[0090] Этап S204: Терминальное устройство отправляет первую информацию обратной связи, при этом первая информация обратной связи может включать в себя первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0091] В этом варианте осуществления данной заявки терминальное устройство может отправлять первую информацию обратной связи, используя второй луч, который согласуется с первым лучом. Взаимосвязь согласования между первым лучом и вторым лучом предварительно конфигурируется для терминального устройства, и второй луч аналогичен первому лучу или отличается от него. Определенно, в этом варианте осуществления данной заявки соответствие между первым лучом и вторым лучом не ограничено. Например, в качестве альтернативы второй луч может быть не связан с первым лучом. В качестве альтернативы, терминальное устройство может включать первую информацию обратной связи в информацию отчета о возможностях терминального устройства, или включать эту первую информацию обратной связи в информацию управления восходящей линии связи (uplink control information, UCI), или включать первую информацию обратной связи в элемент управления для управления доступом к среде (medium access control control element, MAC CE). Затем терминальное устройство передает первую информацию обратной связи через канал управления восходящей линии связи или через канал данных восходящей линии связи. В этом варианте осуществления данной заявки методика отправки первой информации обратной связи не ограничена.

[0092] В этом варианте осуществления данной заявки, если первой информацией указания является первое значение, это может указывать, что первый луч является доступным; если первой информацией указания является второе значение, это может указывать, что первый луч является недоступным. Первое значение отличается от второго значения. Каждое из первого значения и второго значения может быть представлено одним двоичным разрядом (битом), или каждое может быть представлено множеством двоичных разрядов. Например, двоичный разряд 0 может быть использован для представления того, что первый луч является недоступным, а двоичный разряд 1 может быть использован для представления того, что первый луч является доступным. В качестве альтернативы, двоичный разряд 1 может быть использован для представления того, что первый луч является недоступным, а двоичный разряд 0 может быть использован для указания того, что первый луч является доступным.

[0093] В примере данной заявки форматом сигнализации первой информации обратной связи может быть протокольный блок данных управления доступом к среде (media access control protocol data unit, MAC PDU), причем MAC PDU может включать в себя элемент управления (control element, CE), и CE может переносить первую информацию указания.

[0094] Например, в примере данной заявки MAC PDU может включать в себя один или более протокольных подблоков данных управления доступом к среде (MAC sub PDU), и каждый MAC sub PDU включает в себя заголовок (подзаголовок) пакета и MAC CE, причем MAC CE может быть фиксированного размера (fixed-sized) или может быть переменного размера (variable-sized). Например, как показано на ФИГ. 3, в примере MAC PDU, MAC PDU может включать в себя n MAC sub PDU: MAC sub PDU 1, MAC sub PDU 2, …, и MAC sub PDU n. MAC sub PDU 1 может включать в себя заголовок пакета и MAC CE 1, причем MAC CE 1 может быть фиксированного размера. MAC sub PDU 2 может включать в себя заголовок пакета и MAC CE 2, причем MAC CE 2 может иметь переменный размер. MAC sub PDU n может включать в себя заголовок пакета и MAC CE n, причем MAC CE n имеет переменный размер.

[0095] В другом примере данной заявки формат сигнализации первой информации обратной связи может представлять собой информацию управления восходящей линии связи (uplink control information, UCI), и UCI может переносить первую информацию указания. Например, в этом варианте осуществления данной заявки по обратной связи передается доступность в общей сложности 64 лучей, а доступность каждого луча представляется одним двоичным разрядом. В этом случае может быть установлена UCI с фиксированным размером в 64 бита, в которой каждый бит представляет доступность одного луча.

[0096] Этап S205: Сетевое устройство принимает первую информацию обратной связи.

[0097] Из вышеприведенных описаний можно понять, что в этом варианте осуществления данной заявки отчет об измерении качества луча, который относится к первому лучу и который передается по обратной связи терминальным устройством, включает в себя только первую информацию указания, причем первая информация указания используется для указания доступности первого луча. По сравнению с издержками радиоинтерфейса и использованием радиоинтерфейса в предшествующем решении, в котором отчет об измерении качества луча собственно первого луча включает в себя идентификатор первого луча и мощность приема первого опорного сигнала, в этом варианте осуществления издержки радиоинтерфейса могут быть сокращены, а использование радиоинтерфейса может быть улучшено.

[0098] Опционально, в этом варианте осуществления данной заявки, для процедуры, показанной на ФИГ. 2, после этапа S205, способ может дополнительно включать в себя следующие этапы.

[0100] Этап S206: Сетевое устройство отправляет вторую конфигурационную информацию, при этом вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей или набора ресурсов управления лучами.

[0101] Этап S207: Терминальное устройство принимает вторую конфигурационную информацию.

[0102] В этом варианте осуществления данной заявки сетевое устройство может сгенерировать набор доступных лучей или набор ресурсов управления лучами терминального устройства, используя принятую первую информацию обратной связи, а затем сконфигурировать набор доступных лучей или набор ресурсов управления лучами терминального устройства для терминального устройства на основе второй конфигурационной информации. В этом варианте осуществления данной заявки набор доступных лучей или набор ресурсов управления лучами может включать в себя один или более доступных лучей. Например, в примере данной заявки каждый раз, когда терминальное устройство получает доступность одного луча посредством измерения, терминальное устройство может передавать по обратной связи доступность луча в сетевое устройство. Сетевое устройство может конфигурировать доступность луча для терминального устройства. Соответственно, набор доступных лучей включает в себя один доступный луч. В другом примере, в примере данной заявки, после получения доступности множества лучей посредством измерения, терминальное устройство может передавать по обратной связи доступность множества лучей в сетевое устройство. Сетевое устройство может конфигурировать доступность множества лучей для терминального устройства. Соответственно, набор доступных лучей включает в себя множество доступных лучей.

[0103] Например, сетевое устройство принимает четыре части первой информации обратной связи, и четыре части первой информации обратной связи используются, чтобы указывать, что первый луч является доступным, второй луч является недоступным, третий луч является доступным и четвертый луч является недоступным, соответственно. В этом случае набор доступных лучей терминального устройства может включать в себя {первый луч, третий луч}. Аналогично, набор ресурсов управления лучами терминального устройства может также включать в себя {первый луч, третий луч}.

[0104] В этом варианте осуществления данной заявки после того, как сетевое устройство сконфигурировало набор доступных лучей для терминального устройства, если обслуживающий луч терминального устройства отказывает, терминальное устройство может выполнять восстановление после отказа луча, используя некоторый луч в наборе доступных лучей. Например, все еще используя предыдущий пример. Набор доступных лучей терминального устройства включает в себя {первый луч, третий луч}. Когда текущий обслуживающий луч терминального устройства отказывает, терминальное устройство может выбирать первый луч или третий луч из набора доступных лучей, чтобы выполнить восстановление после отказа луча. По сравнению с вероятностью успешности восстановления после отказа в случае, когда терминальное устройство выбирает луч без какой-либо опорной информации для выполнения восстановления после отказа, вероятность успешности восстановления после отказа луча в данном случае может быть повышена.

[0105] В этом варианте осуществления данной заявки после того, как сетевое устройство сконфигурировало набор ресурсов управления лучами для терминального устройства, терминальное устройство может выбирать луч из набора ресурсов управления лучами, чтобы прослушать и измерить этот луч. По сравнению с энергопотреблением и сложностью реализации в случае, когда терминальное устройство прослушивает и измеряет все лучи (которые могут включать в себя недоступные лучи), энергопотребление и сложность реализации на стороне терминального устройства в данном случае можно уменьшить.

[0106] В этом варианте осуществления данной заявки сетевое устройство может конфигурировать набор доступных лучей или набор ресурсов управления лучами для терминального устройства на основе второй конфигурационной информации. По сравнению с использованием ресурсов восходящей линии связи и нагрузкой по обнаружению сигнала терминального устройства в случае, когда сетевое устройство конфигурирует набор доступных лучей или набор ресурсов управления лучами для терминального устройства без какой-либо опорной информации, в данном случае использование ресурсов восходящей линии связи может быть улучшено, а нагрузка по обнаружению сигнала терминального устройства уменьшается.

[0107] Опционально, в этом варианте осуществления данной заявки, для процедуры, показанной на ФИГ. 2, способ может дополнительно включать в себя следующие этапы.

[0108] Этап S208: Сетевое устройство отправляет третью конфигурационную информацию в другое терминальное устройство, при этом третья конфигурационная информация используется для указания набора недоступных лучей терминального устройства.

[0109] Этап S209: Другое терминальное устройство может принимать третью конфигурационную информацию.

[0110] Например, все еще используя предыдущий пример. Сетевое устройство может принимать четыре части первой информации обратной связи, передаваемой по обратной связи терминальным устройством 1, и генерировать набор недоступных лучей терминального устройства 1. Например, терминальное устройство 1 отправляет четыре части первой информации обратной связи в сетевое устройство. Эти четыре части первой информации обратной связи используются, чтобы указывать для терминального устройства 1, что первый луч является доступным, второй луч является недоступным, третий луч является доступным и четвертый луч является недоступным, соответственно. Сетевое устройство может генерировать набор недоступных лучей {второй луч, четвертый луч} терминального устройства 1. В данном случае сетевое устройство может передавать по обратной связи набор недоступных лучей {второй луч, четвертый луч} терминального устройства 1 на терминальное устройство 2, чтобы инструктировать терминальное устройство 2 выполнять связь с использованием набора недоступных лучей терминального устройства 1, чтобы не создавать помех для терминального устройства 1.

[0111] Следует отметить, что последовательность этапов S201-S207 не ограничивается процедурой, показанной на ФИГ. 2 в данной заявке. Например, сетевое устройство может сначала выполнять этап S206, а затем выполнять этап S208, или сетевое устройство может сначала выполнять этап S208, а затем выполнять этап S206. В данной заявке ограничением это не является.

[0112] Как показано на ФИГ. 4, данная заявка обеспечивает процедуру способа связи. Способ связи главным образом используется для управления лучом нисходящей линии связи опорного сигнала нисходящей линии связи. В процедуре, показанной на ФИГ. 4, первый опорный сигнал в частности может быть опорным сигналом нисходящей линии связи, а первый луч в частности может быть лучом нисходящей линии связи. Этап S401 и этап S405 могут быть выполнены сетевым устройством 101 в системе 100 связи, показанной на ФИГ. 1, или могут быть выполнены устройством, таким как микросхема или система микросхем, которое поддерживает сетевое устройство при реализации этапа S401 и этапа S405. В этом варианте осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором этап S401 и этап S405 выполняются сетевым устройством. Этапы S402-S404 могут быть выполнены сетевым устройством 102 в системе 100 связи, показанной на ФИГ. 1, или могут быть выполнены устройством, таким как микросхема или система микросхем, которое поддерживает терминальное устройство при реализации этапов S402-S404. В этом варианте осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором этапы S402-S404 выполняются терминальным устройством.

[0113] Этап S401: Сетевое устройство отправляет первый опорный сигнал с помощью первого луча.

[0114] Этап S402: Терминальное устройство принимает первый опорный сигнал с помощью первого луча.

[0115] Этап S403: Терминальное устройство определяет доступность первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала.

[0116] Этап S404: Терминальное устройство отправляет первую информацию указания, при этом первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0117] Этап S405: Сетевое устройство принимает первую информацию указания.

[0118] За конкретной реализацией варианта осуществления, показанного на ФИГ. 4, обратитесь к описанию варианта осуществления, показанного на ФИГ. 2. Подробности здесь повторно не приводятся.

[0119] Аналогично, опционально, после этапа S405 способ может дополнительно включать в себя следующие этапы.

[0120] Этап S406: Сетевое устройство отправляет вторую конфигурационную информацию, при этом вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей.

[0121] Этап S407: Терминальное устройство принимает вторую конфигурационную информацию.

[0122] Аналогично, опционально, в этом варианте осуществления данной заявки, процедура, показанная на ФИГ. 4, может дополнительно включать в себя следующие этапы.

[0123] Этап S408: Сетевое устройство отправляет третью конфигурационную информацию, при этом третья конфигурационная информация используется для указания набора недоступных лучей терминального устройства.

[0124] Этап S409: Другое терминальное устройство принимает третью конфигурационную информацию.

[0125] За конкретным процессом реализации ФИГ. 4, обратитесь к описанию ФИГ. 2. Подробности здесь повторно не приводятся. Аналогично следует отметить, что в этом варианте осуществления данной заявки последовательность выполнения этапов S401-S409 не ограничена. Например, сетевое устройство может сначала выполнять этап S406, а затем выполнять этап S408, или сетевое устройство может сначала выполнять этап S408, а затем выполнять этап S406. В данной заявке ограничением это не является.

[0126] Из вышеприведенного описания понятно, что в вариантах осуществления данной заявки первые пороговые значения с ФИГ. 2 и ФИГ. 4 могут быть определены терминальным устройством, или могут быть определены сетевым устройством, а затем сообщены терминальному устройству, или могут быть предопределены в протоколе, а затем установлены в сетевом устройстве и терминальном устройстве.

[0127] В вариантах осуществления данной заявки, если первое пороговое значение определяется сетевым устройством, а затем сообщается терминальному устройству, процедуры, показанные на ФИГ. 2 и ФИГ. 4, могут дополнительно включать в себя: отправку сетевым устройством первой конфигурационной информации в терминальное устройство; и, соответственно, прием терминальным устройством первой конфигурационной информации, отправленной сетевым устройством, причем первая конфигурационная информация может включать в себя первое пороговое значение. В вариантах осуществления данной заявки конкретная позиция вышеупомянутого этапа не ограничена. Например, вышеупомянутый этап может быть выполнен до этапа S201 или этапа S401.

[0128] В вариантах осуществления данной заявки, если первое пороговое значение определяется терминальным устройством, терминальное устройство сообщает сетевому устройству первое пороговое значение. В вариантах осуществления данной заявки, за процедурой, показанной на ФИГ. 2, первая информация обратной связи на этапе S204 может дополнительно включать в себя вторую информацию указания, причем вторая информация указания используется для указания первого порогового значения. Для процедуры, показанной на ФИГ. 4, процедура, показанная на ФИГ. 4, может дополнительно включать в себя: отправку терминальным устройством второй информации указания в сетевое устройство; и, соответственно, прием сетевым устройством второй информации указания, причем вторая информация указания используется для указания первого порогового значения.

[0129] В вариантах осуществления данной заявки количество первых пороговых значений не ограничено. Может быть одно или более первых пороговых значений. Например, может быть одно первое пороговое значение. Соответственно, имеется одна часть первой информации указания на ФИГ. 2 или ФИГ. 4, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения вышеописанного первого порогового значения. В качестве альтернативы может быть множество первых пороговых значений. Соответственно, имеется множество частей первой информации указания на ФИГ. 2 или ФИГ. 4, и каждая часть первой информации указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения соответствующего первого порогового значения. Соответственно, после приема множества частей первой информации указания сетевое устройство может выполнить соответствующую операцию. Например, когда все множество частей первой информации указания указывают, что первый луч является доступным, сетевое устройство выполняет операцию A; когда некоторые из множества частей первой информации указания указывают, что первый луч является доступным, сетевое устройство выполняет операцию B; когда все множество частей первой информации указания указывают, что первый луч является недоступным, сетевое устройство выполняет операцию C. В качестве альтернативы первая информация указания может включать в себя N частей информации указания, а порядковыми номерами являются номера от 1 до N. В данном случае сетевое устройство может выполнять первую операцию, когда информация указания, порядковым номером которой является 1, указывает, что первый луч является доступным. Сетевое устройство может выполнять вторую операцию, когда информация указания, порядковым номером которой является 2, указывает доступность первого луча. По аналогии, сетевое устройство может выполнять N-ю операцию, когда информация указания, порядковым номером которой является N, указывает доступность первого луча.

[0130] В вариантах осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором имеется два первых пороговых значения. Например, имеется два первых пороговых значения: первое пороговое значение A и первое пороговое значение B. Первый луч является доступным согласно критерию принятия решения первого порогового значения A, и первый луч является недоступным согласно критерию принятия решения первого порогового значения B. Соответственно, терминальное устройство может генерировать первую информацию A указания и первую информацию B указания. Первая информация A указания используется, чтобы указать, что первый луч является доступным согласно критерию принятия решения первого порогового значения A, и первая информация B указания используется, чтобы указать, что первый луч является недоступным согласно критерию принятия решения первого порогового значения B. После приема первой информации A указания и первой информации B указания сетевое устройство может выполнять соответствующую операцию, например, выполнять вышеупомянутую операцию B.

[0131] Как показано на ФИГ. 5, данная заявка обеспечивает процедуру способа связи. В процедуре, показанной на ФИГ. 5, процедура, показанная на ФИГ. 2 или ФИГ. 4, подробно описывается с использованием примера, в котором первым опорным сигналом является набор ресурсов CSI. Процедура может в частности включать в себя следующие этапы.

[0132] Этап S501: Сетевое устройство отправляет первую конфигурационную информацию.

[0133] В этом варианте осуществления данной заявки сетевое устройство может отправлять всю или часть первой конфигурационной информации посредством сигнализации одного или более типов. Например, сетевое устройство может отправлять первую конфигурационную информацию на терминальное устройство, используя канал или ресурс нисходящей линии связи, такой как широковещательный канал, системное сообщение, обновление системного сообщения, сообщение поискового вызова, канал управления нисходящей линии связи, канал данных нисходящей линии связи, или совместно используемый канал нисходящей линии связи, а также посредством сигнализации управления радиоресурсами (radio resource control, RRC), MAC-CE, DCI или подобного.

[0134] В этом варианте осуществления данной заявки, первая конфигурационная информация может включать в себя следующее содержимое: конфигурационную информацию опорного сигнала, конфигурационную информацию порогового значения доступности луча, а также конфигурационную информацию для передачи по обратной связи доступности луча. Ниже подробно описана конфигурационная информация опорного сигнала, конфигурационная информация порогового значения доступности луча, а также конфигурационная информация для передачи по обратной связи доступности луча.

[0135] Конфигурационная информация опорного сигнала:

[0136] Например, когда опорным сигналом является CSI-RS, конфигурационная информация опорного сигнала может включать в себя конфигурационную информацию набора ресурсов CSI, и набор ресурсов CSI может включать в себя один или более CSI-RS.

[0137] Конфигурационная информация набора ресурсов CSI может включать в себя:

идентификатор каждого опорного сигнала, например, ID ресурса CSI-RS или индекс блока сигнала синхронизации (SSB index); и

связанную информацию о каждом ресурсе CSI-RS, например, местоположение частотно-временного ресурса, количество портов, периодичность и смещение.

[0138] В этом варианте осуществления настоящей заявки, код способа конфигурирования опорного сигнала может быть следующим:

[0139] В этом варианте осуществления данной заявки один ID набора ресурсов может быть назначен каждому набору ресурсов CSI. Каждый набор ресурсов CSI может включать в себя один или более ресурсов. Каждому ресурсу также обеспечен собственный идентификатор. Максимальным количеством ресурсов в наборе ресурсов является максимальное количество ресурсов CSI-RS ненулевой мощности (maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerSet) в наборе ресурсов CSI-RS.

[0140] Конфигурационная информация порогового значения доступности луча:

[0141] В этом варианте осуществления данной заявки один или более пороговых значений могут быть сконфигурированы для терминального устройства. Пороговые значения могут быть измерены с использованием одного или более из RSRP, RSRQ, RSSI, SINR и CQI. В вышеупомянутом одном или более пороговых значений, по меньшей мере одно пороговое значение связано с пороговым значением конфигурирования восстановления после отказа луча.

[0142] Конфигурационная информация для передачи по обратной связи доступности луча: В этом варианте осуществления данной заявки конфигурационная информация для передачи по обратной связи доступности луча может включать в себя содержимое, формат и тому подобное, которые сообщаются для передачи по обратной связи доступности луча, сообщаемую конфигурацию ресурсов и подобное. Содержимое третьей части подробно описано на этапе S505.

[0143] Этап S502: Терминальное устройство принимает первую конфигурационную информацию.

[0144] Этап S503: Сетевое устройство отправляет опорный сигнал на основе конфигурационной информации, которая относится к опорному сигналу и которая находится в первой конфигурационной информации.

[0145] Этап S504: Терминальное устройство принимает опорный сигнал на основе конфигурационной информации, которая относится к опорному сигналу и которая находится в первой конфигурационной информации, и измеряет опорный сигнал.

[0146] В этом варианте осуществления данной заявки, качество луча может быть определено путем измерения опорного сигнала. Качество луча может передаваться по обратной связи с использованием одного или более из следующих параметров: BLER, RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, CQI, PMI и подобных.

[0147] Опционально, сетевое устройство может также определять способ измерения опорного сигнала. Например, если сетевое устройство требует, чтобы терминальное устройство сообщило RSRP, терминальное устройство может измерять только RSRP терминального устройства.

[0148] Этап S505: Терминальное устройство передает по обратной связи сообщение о доступности луча.

[0149] В этом варианте осуществления данной заявки терминальное устройство может передавать по обратной связи доступность каждого луча, используя один двоичный разряд. Например, когда качество луча соответствует пороговому значению доступности луча, доступность луча может быть помечена как 1; когда качество луча не соответствует пороговому значению доступности луча, доступность луча может быть помечена как 0.

[0150] Например, когда весь набор ресурсов CSI может включать в себя восемь ресурсов CSI-RS, восемью ресурсами CSI-RS являются 1, 4, 6, 9, 13, 15, 24 и 63 в порядке убывания идентификаторов CSI-RS. UE измеряет ресурсы и определяет, что качество луча ресурсов, идентификаторами которых являются 1, 9, 13 и 63, соответствует пороговому значению доступности луча, и UE может передавать по обратной связи 8-битную битовую карту {10011001}. Информация, передаваемая по обратной связи посредством UE, указывает, что первый, четвертый, пятый и восьмой ресурсы в порядке возрастания идентификаторов ресурсов соответствуют пороговому значению.

[0151] В этом варианте осуществления данной заявки формат сигнализации для передачи по обратной связи доступности луча терминальным устройством может быть MAC PDU или может быть UCI.

[0152] Например, когда форматом сигнализации для передачи по обратной связи доступности луча посредством UE является MAC PDU, как показано на ФИГ. 3, MAC PDU может включать в себя заголовки пакетов и MCE CE, и один MAC CE, который находится в MAC PDU и который указан одним подзаголовком пакета, является одним MAC CE для сообщения доступности луча. Когда набор ресурсов включает в себя 64 CSI-RS, другими словами, когда за раз проверяется доступность 64 лучей, MAC-CE может быть показан на ФИГ. 6 в качестве примера. MAC-CE может включать в себя восемь октетов, причем один октет равен одному байту и включает в себя восемь битов. На ФИГ. 6 один маленький квадрат представляет один бит и представляет доступность одного луча. MAC-CE, показанный на ФИГ. 6, может быть MAC CE фиксированного размера в 64 бита, значение C может равняться 1 или 0, а нижние индексы C представляют идентификаторы ресурсов, отсортированные в порядке возрастания в наборе ресурсов.

[0153] В этом варианте осуществления данной заявки формат сигнализации для передачи по обратной связи доступности луча посредством UE может быть UCI, и UCI может быть фиксированного размера или переменного размера. В качестве примера используется UCI фиксированного размера в 64 бита. Когда качество луча, соответствующее некоторому идентификатору, удовлетворяет пороговому значению, значением бита, соответствующего этому идентификатору, является 1. Когда качество луча, соответствующее идентификатору, не удовлетворяет пороговому значению, значением бита, соответствующего идентификатору, является 0. Первый бит представляет идентификатор первого ресурса, отсортированный в наборе ресурсов в порядке возрастания. Второй бит представляет идентификатор второго ресурса, отсортированный в наборе ресурсов в порядке возрастания. Биты с 3-го по 64-й могут быть выведены по аналогии.

[0154] В этом варианте осуществления данной заявки, опционально, передача отчета о луче терминального устройства может быть скомбинирована следующим образом. Например, методикой передачи отчета о качестве луча является {идентификатор луча #1, RSRP луча #1}. 64-битная битовая карта в этом варианте осуществления данной заявки может указывать корреляцию между другим лучом и лучом #1. Например, «1» указывает высокую корреляцию с лучом #1, а «0» указывает низкую корреляцию с лучом #1. В другом примере, 64-битная битовая карта в этом варианте осуществления данной заявки может указывать степень помех, порождаемых другим лучом для луча #1. Например, «1» указывает сильные помехи в луче #1, а «0» указывает слабые помехи в луче #1. В других примерах 64-битная битовая карта может также указывать, подходят ли другой луч и луч #1 для формирования многолучевого канала передачи, подходят ли другой луч и луч #1 для формирования высоконадежной комбинации передачи, и тому подобное.

[0155] Вышеописанный способ может быть дополнительно естественным образом распространен на случай, когда терминальное устройство сообщает о множестве лучей существующим способом сообщения. Например, UE сообщает {луч #1+L1-RSRP луча #1} и {луч #2+дифференциальная L1-RSRP между лучом #2 и лучом #1}. 64-битная битовая карта в этом варианте осуществления может быть естественным образом расширена до двух 64-битных битовых карт. Одна 64-битная битовая карта соответствует лучу #1, а другая соответствует лучу #2. Две битовые карты могут быть сообщены группами (с идентификаторами групп) или отдельно (без идентификаторов групп).

[0156] Опционально, терминальное устройство может передавать по обратной связи доступность каждого луча с использованием M битов. Если имеется M пороговых значений доступности луча, сконфигурированных во время 501, каждый бит может соответствовать одному пороговому значению. Например, когда существует два пороговых значения, два бита могут быть переданы по обратной связи для каждого луча, причем первый бит указывает, удовлетворяет ли качество луча первому пороговому значению, а второй бит указывает, удовлетворяет ли качество луча второму пороговому значению.

[0157] Опционально, терминальное устройство может передавать по обратной связи доступность каждого луча с использованием M битов. Например, качество луча принадлежит к одному из N интервалов, и UE может передавать по обратной связи, используя M = {округленный вверх log2(N)} битов, интервал, к которому принадлежит качество каждого луча. Интервалы могут быть получены разделением на основе абсолютного качества луча. Например, RSRP находится в диапазоне от -100 дБм до -50 дБм в интервале 1 и от -150 дБм до -100 дБм в интервале 2. В качестве альтернативы, интервалы могут быть получены разделением на основе относительного качества луча. Например, разница между лучом и наиболее сильным лучом находится в диапазоне от 0 дБ до 10 дБ в интервале 1 и находится в диапазоне от 10 дБ до 20 дБ в интервале 2.

[0158] Необязательно, величиной битовой карты может быть размер набора ресурсов или может быть максимальное количество ресурсов, которое разрешено в наборе ресурсов, например, 64. Величиной битовой карты может быть M * размер набора ресурсов или может быть M * максимальное количество ресурсов, которое разрешено в наборе ресурсов. Последовательность идентификаторов ресурсов, соответствующих всем битам в битовой карте, является конфигурируемой, например, в порядке возрастания или порядке убывания.

[0159] В этом варианте осуществления данной заявки передача по обратной связи доступности луча не ограничивается использованием битовой карты. В качестве альтернативы, доступность луча может быть передана по обратной связи с использованием явного идентификационного номера ресурса, логического идентификационного номера ресурса или тому подобного.

[0160] Этап S506: Сетевое устройство принимает сообщение о доступности луча.

[0161] В этом варианте осуществления данной заявки после приема сообщения о доступности луча сетевое устройство может обновить конфигурацию, чтобы использовать ресурсы более правильно.

[0162] Например, сетевое устройство может сконфигурировать все или некоторые из доступных ресурсов (таких как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 1) терминального устройства в качестве нового набора ресурсов управления лучами.

[0163] В качестве альтернативы, сетевое устройство может не конфигурировать недоступные ресурсы (такие как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 0) в новый набор ресурсов управления лучами.

[0164] В качестве альтернативы, сетевое устройство может конфигурировать все или некоторые из доступных ресурсов (таких как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 1) в качестве нового набора ресурсов доступных лучей.

[0165] В качестве альтернативы, сетевое устройство может не конфигурировать недоступные ресурсы (такие как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 0) в новый набор ресурсов доступных лучей.

[0166] В качестве альтернативы, сетевое устройство может конфигурировать все или некоторые доступные ресурсы (такие как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 1) в качестве набора указателей лучей (таких как TCI).

[0167] В качестве альтернативы, сетевое устройство может не конфигурировать недоступные ресурсы (такие как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 0) в набор указателей лучей (таких как TCI).

[0168] В качестве альтернативы сеть может использовать недоступные ресурсы (такие как ресурсы, которые передаются по обратной связи как 0) терминального устройства для обслуживания другого терминального устройства, так что никакие помехи не порождаются для указанного первым терминального устройства.

[0169] В этом варианте осуществления данной заявки, доступность каждого луча может быть передана по обратной связи с низкими издержками, и больше информации обеспечивается на стороне сетевого устройства. Это помогает связанным с лучами ресурсам правильно конфигурироваться на стороне сетевого устройства.

[0170] Данная заявка дополнительно обеспечивает процедуру способа связи. Как показано на ФИГ. 7, способ связи главным образом используется для управления лучом восходящей линии связи опорного сигнала восходящей линии связи. В процедуре, показанной на ФИГ. 7, первый опорный сигнал в частности может быть опорным сигналом восходящей линии связи, а первый луч в частности может быть лучом восходящей линии связи. Этап S701, этап S705 и этап S707 могут быть выполнены терминальным устройством 102 в системе 100 связи, показанной на ФИГ. 1, или могут быть выполнены устройством, таким как микросхема или система микросхем, которое поддерживает терминальное устройство при реализации этапа S701, этапа S705 и этапа S707. В этом варианте осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором этап S701, этап S705 и этап S707 выполняются терминальным устройством. Этап S702, этап S703, этап S704 и этап S706 могут быть выполнены сетевым устройством 101 в системе 100 связи, показанной на ФИГ. 1, или могут быть выполнены устройством, таким как микросхема или система микросхем, которое поддерживает сетевое устройство 102 при реализации этапа S702, этапа S703, этапа S704 и этапа S706. В этом варианте осуществления данной заявки для описания используется пример, в котором этап S702, этап S703, этап S704 и этап S706 выполняются сетевым устройством.

[0171] Этап S701: Терминальное устройство отправляет первый опорный сигнал с помощью первого луча.

[0172] В этом варианте осуществления данной заявки за описанием первого опорного сигнала обратитесь к подробному описанию варианта осуществления, показанного на ФИГ. 2. Подробности здесь повторно не приводятся.

[0173] Этап S702: Сетевое устройство принимает первый опорный сигнал с помощью первого луча.

[0174] Этап S703: Сетевое устройство определяет доступность первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала.

[0175] Этап S704: Сетевое устройство отправляет первую информацию обратной связи, при этом первая информация обратной связи может включать в себя первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0176] Этап S705: Терминальное устройство принимает первую информацию обратной связи.

[0177] Опционально, этап S704 может в качестве альтернативы быть заменен этапом S706, а этап S705 может в качестве альтернативы быть заменен этапом S707.

[0178] Этап S706: Сетевое устройство отправляет первую информацию указания, при этом первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0179] Этап S707: Терминальное устройство принимает первую информацию указания.

[0180] В этом варианте осуществления данной заявки, чтобы узнать, как сетевое устройство определяет на этапе S703 доступность первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала, обратитесь к описанию этапа S203 на ФИГ. 2. Чтобы узнать, как сетевое устройство отправляет на этапе S704 первую информацию обратной связи, обратитесь к описанию на этапе S204 на ФИГ. 2. Чтобы узнать, как сетевое устройство отправляет на этапе S706 первую информацию указания, обратитесь к этапу S404 на ФИГ. 4. Подробности здесь повторно не приводятся.

[0181] В этом варианте осуществления данной заявки, поскольку сетевое устройство напрямую передает по обратной связи доступность первого луча в терминальное устройство, в сравнении с издержками радиоинтерфейса в случае, когда сетевое устройство передает по обратной связи идентификатор первого луча и мощность приема опорного сигнала первого луча на терминальное устройство, издержки радиоинтерфейса в этом варианте осуществления могут быть сокращены.

[0182] На основе вышеизложенной концепции, как показано на ФИГ. 8, данная заявка дополнительно обеспечивает устройство 800 связи, и устройство 800 связи может включать в себя блок 801 приемопередатчика и блок 802 обработки.

[0183] В примере данной заявки устройство 800 связи может быть применено к терминальному устройству, блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью выполнения S202 и S204 в процедуре, показанной на ФИГ. 2, а блок 802 обработки выполнен с возможностью выполнения этапа, показанного позицией S203, в процедуре, показанной на ФИГ. 2. Например, в частности, блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью приема первого опорного сигнала из первого луча сетевого устройства. Блок 802 обработки может быть выполнен с возможностью определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Блок 801 приемопередатчика может быть дополнительно выполнен с возможностью отправки первой информации обратной связи в сетевое устройство, при этом первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0184] В другом примере данной заявки устройство 800 связи может быть применено к терминальному устройству, блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью выполнения S402 и S404 в процедуре, показанной на ФИГ. 4, а блок 802 обработки выполнен с возможностью выполнения этапа, показанного позицией S403. Например, в частности, блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью приема первого опорного сигнала из первого луча сетевого устройства. Блок 802 обработки может быть выполнен с возможностью определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Блок 801 приемопередатчика дополнительно выполнен с возможностью отправки первой информации указания в сетевое устройство.

[0185] В другом примере данной заявки устройство 800 связи может быть применено к сетевому устройству, блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью выполнения S201 и S205 в процедуре, показанной на ФИГ. 2, а блок 802 обработки выполнен с возможностью выполнения этапа генерирования первого опорного сигнала. Например, в частности, блок 802 обработки может быть выполнен с возможностью генерирования первого опорного сигнала. Блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью: отправки первого опорного сигнала в терминальное устройство с помощью первого луча и приема первой информации обратной связи от терминального устройства, при этом первая информация обратной связи определяется на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, причем первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0186] В другом примере данной заявки устройство 800 связи может быть применено к сетевому устройству, блок 801 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью выполнения S401 и S405 в процедуре, показанной на ФИГ. 4, а блок 802 обработки выполнен с возможностью выполнения этапа генерирования первого опорного сигнала. Например, в частности, блок 802 обработки может генерировать первый опорный сигнал. Блок 802 приемопередатчика может быть выполнен с возможностью: отправки первого опорного сигнала в терминальное устройство с помощью первого луча и приема первой информации указания от терминального устройства, при этом первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0187] В этом варианте осуществления данной заявки, за конкретным описанием устройства 800 связи обратитесь к описанию процедуры, показанной на ФИГ. 2 или ФИГ. 4. Подробности здесь повторно не приводятся.

[0188] На основе вышеизложенной концепции, как показано на ФИГ. 9, вариант осуществления данной заявки дополнительно обеспечивает устройство 900 связи. Устройство 900 связи может соответствовать сетевому устройству в вышеупомянутых способах или может соответствовать терминальному устройству в вышеупомянутых способах. В данном документе ограничением это не является.

[0189] Устройство 900 связи может включать в себя процессор 910 и память 920. Кроме того, устройство 900 может дополнительно включать в себя приемник 940 и передатчик 950. Кроме того, устройство 900 может включать в себя систему 930 шин.

[0190] Процессор 910, память 920, приемник 940 и передатчик 950 соединены друг с другом через систему 930 шин. Память 920 выполнена с возможностью хранения инструкции. Процессор 910 выполнен с возможностью: исполнения инструкции, хранящейся в памяти 920, для управления приемником 940 для приема сигнала и управления передатчиком 950 для отправки сигнала, тем самым выполняя этапы сетевого устройства или терминального устройства в вышеописанных способах.

[0191] Приемник 940 и передатчик 950 могут быть одним и тем же физическим объектом или разными физическими объектами, и вместе могут именоваться приемопередатчиком. Память 920 может быть интегрирована в процессор 910 или может быть размещена отдельно от процессора 910.

[0192] В реализации можно считать, что функции приемника 940 и передатчика 950 реализуются с использованием схемы приемопередатчика или специализированной микросхемы приемопередатчика. Можно считать, что процессор 910 реализован с использованием специализированной микросхемы обработки, схемы обработки, процессора или универсальной микросхемы.

[0193] В другой реализации можно считать, что сетевое устройство или терминальное устройство, предусмотренное в этом варианте осуществления данной заявки, реализуется с использованием компьютера. В частности, программный код для реализации функций процессора 910, приемника 940 и передатчика 950 хранится в памяти, а процессор общего назначения реализует функции процессора 910, приемника 940 и передатчика 950 посредством исполнения кода, хранящегося в памяти.

[0194] За концепциями, пояснениями, подробными описаниями и другими этапами, которые задействованы в устройстве и относятся к техническому решению, предоставленному в этом варианте осуществления настоящего изобретения, обратитесь к описанию этого содержимого в вышеописанном способе или в другом варианте осуществления. Подробности здесь повторно не приводятся.

[0195] В примере данной заявки устройство 900 связи может быть применено к терминальному устройству. Устройство 900 связи может быть выполнено с возможностью выполнения этапов, выполняемых терминальным устройством в процедуре, показанной на ФИГ. 2 или ФИГ. 4. Например, приемник 940 может принимать первый опорный сигнал из первого луча сетевого устройства. Процессор 910 выполнен с возможностью определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала. Приемопередатчик 950 выполнен с возможностью отправки первой информации обратной связи в сетевое устройство, при этом первая информация обратной связи включает в себя первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0196] В другом примере данной заявки устройство 900 связи может быть применено к сетевому устройству. Устройство 900 связи может быть выполнено с возможностью выполнения этапов, выполняемых сетевым устройством в процедуре, показанной на ФИГ. 2 или ФИГ. 4. Например, приемопередатчик 950 может отправлять первый опорный сигнал в терминальное устройство с помощью первого луча. Приемник 940 может принимать первую информацию обратной связи от терминального устройства, при этом первая информация обратной связи определяется на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, причем первая информация обратной связи включает в себя по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

[0197] На основе вышеизложенной концепции ФИГ. 10 представляет схематичное структурное представление сетевого устройства, такого как базовая станция, дополнительно обеспеченная в данной заявке.

[0198] Базовая станция может быть применена к сценарию системы связи, показанной на ФИГ. 1, а базовой станцией может быть сетевое устройство, показанное на ФИГ. 2, ФИГ. 4, ФИГ. 5 или ФИГ. 7. Базовая станция может быть выполнена с возможностью выполнения этапов, выполняемых сетевым устройством в процедуре, показанной на ФИГ. 2, ФИГ. 4, ФИГ. 5 или ФИГ. 7. В частности, базовая станция 1000 может включать в себя один или более радиочастотных блоков, таких как удаленный радиоблок (remote radio unit, RRU) 1001, и один или более блоков радиомодема (baseband unit, BBU) (которые также могут именоваться цифровыми блоками (digital unit, DU)) 1002. RRU 1001 может быть блоком приемопередатчика, приемником/передатчиком, схемой приемопередатчика, приемопередатчиком или подобным, и может включать в себя по меньшей мере одну антенну 10011 и радиочастотный блок 10012. Часть RRU 1001 может быть выполнена с возможностью приема и отправки радиочастотного сигнала и выполнения преобразования между радиочастотным сигналом и базовым сигналом (baseband, основной полосы частот), например, выполнена с возможностью отправки первого опорного сигнала, первой информации указания или первой информации обратной связи в вышеописанных вариантах осуществления в пользовательское оборудование. Часть BBU 1002 может быть выполнена с возможностью: выполнения базовой обработки, управления базовой станцией и подобного. RRU 1001 и BBU 1002 могут быть физически размещены вместе или могут быть физически размещены отдельно, то есть как распределенная базовая станция.

[0199] BBU 1002 является центром управления базовой станции, может также именоваться блоком обработки и быть выполнен с возможностью выполнения функции базовой обработки, такой как кодирование канала, мультиплексирование, модуляция и распространение. Например, BBU (блок обработки) может быть выполнен с возможностью управления базовой станцией для выполнения способа в процедуре, показанной на ФИГ. 2, ФИГ. 4, ФИГ. 5 или ФИГ. 7.

[0200] В примере BBU 1002 может включать в себя одну или несколько плат, и множество плат могут совместно поддерживать сеть радиодоступа (например, сеть NR) некоторого единого стандарта доступа или могут по-отдельности поддерживать сети радиодоступа различных стандартов доступа. BBU 1002 может дополнительно включать в себя память 10021 и процессор 10022. Память 10021 выполнена с возможностью хранения инструкции и данных, которые необходимы. Например, память 10021 хранит инструкцию для «приема первого опорного сигнала, определения доступности первого луча на основании первого опорного сигнала и первого порогового значения, и отправки первой информации указания» в предшествующих вариантах осуществления, и процессор 10022 выполнен с возможностью управления базовой станцией для выполнения необходимого действия. Память 10021 и процессор 10022 выполнены с возможностью обслуживания одной или более плат. В частности, память и процессор могут быть размещены на каждой плате, или множество плат могут совместно использовать одну и ту же память и процессор. Кроме того, необходимая схема может быть дополнительно размещена на каждой плате.

[0201] На основе вышеизложенной концепции ФИГ. 11 представляет собой схематичное структурное представление терминального устройства. Терминальное устройство может быть применимым к этапам, выполняемым терминальным устройством в процедуре, показанной на ФИГ. 2, ФИГ. 4 или ФИГ. 7. Для простоты описания на ФИГ. 11 показаны лишь основные компоненты терминального устройства. Как показано на ФИГ. 11, терминальное устройство 110 может включать в себя процессор, память и схему управления и, опционально, может дополнительно включать в себя антенну и/или устройство ввода/вывода. Процессор может быть выполнен с возможностью: обработки протокола связи и данных связи, управления пользовательским оборудованием, исполнения программы программного обеспечения и обработки данных программы программного обеспечения. В памяти может храниться программа программного обеспечения и/или данные. Схема управления может быть выполнена с возможностью: выполнения преобразования исходного сигнала и радиочастотным сигналом, а также обработки радиочастотного сигнала. Схема управления вместе с антенной также может именоваться приемопередатчиком, и может быть выполнена с возможностью приема и отправки радиочастотного сигнала в форме электромагнитной волны. Устройство ввода/вывода, такое как сенсорный экран, дисплей или клавиатура, может быть выполнено с возможностью приема данных, вводимых пользователем, и вывода данных для пользователя.

[0202] В этом варианте осуществления данной заявки процессор может считывать программу программного обеспечения в памяти, интерпретировать и исполнять инструкцию программы программного обеспечения, а также обрабатывать данные программы программного обеспечения. Когда данные должны быть отправлены беспроводным образом, процессор выполняет базовую обработку над подлежащими отправке данными, а затем выводит базовый сигнал в радиочастотную схему. После выполнения радиочастотной обработки сигнала над базовым сигналом радиочастотная схема отправляет радиочастотный сигнал во внешнюю среду, используя антенну, в форме электромагнитной волны. Когда данные отправляются на пользовательское устройство, радиочастотная схема принимает радиочастотный сигнал посредством использования антенны, преобразует этот радиочастотный сигнал в базовый сигнал и выводит базовый сигнал на процессор, а процессор преобразует базовый сигнал в данные и обрабатывает эти данные.

[0203] Специалист в данной области поймет, что для простоты описания, на ФИГ. 11 показана лишь одна память и лишь один процессор. В реальном пользовательском оборудовании может быть множество процессоров и множество запоминающих устройств. Память также может именоваться запоминающим носителем, устройством хранения или подобным образом. В этом варианте осуществления данной заявки это не ограничено.

[0204] В опциональной реализации процессор может включать в себя процессор радиомодема и центральный процессор. Процессор радиомодема может быть выполнен с возможностью обработки протокола связи и данных связи. Центральный процессор может быть выполнен с возможностью: управления всем пользовательским оборудованием, исполнения программы программного обеспечения и обработки данных программы программного обеспечения. Процессор на ФИГ. 11 интегрирован с функциями процессора радиомодема и центрального процессора. Специалист в данной области техники может понять, что процессор радиомодема и центральный процессор могут быть независимыми процессорами и связаны между собой посредством такой технологии, как шина. Специалист в данной области поймет, что пользовательское оборудование может включать в себя множество процессоров радиомодема для адаптации к различным стандартам сети, пользовательское оборудование может включать в себя множество центральных процессоров для улучшения характеристик обработки пользовательского оборудования, а компоненты пользовательского оборудования могут быть соединены через различные шины. Процессор радиомодема также может быть выражен в виде схемы базовой обработки или микросхемы базовой обработки. Центральный процессор также может быть выражен в виде центральной схемы обработки или центральной микросхемы обработки. Функция обработки протокола связи и данных связи может быть встроена в процессор или может храниться в памяти в форме программы программного обеспечения, и процессор исполняет программу программного обеспечения для реализации функции базовой обработки.

[0205] Например, в этом варианте осуществления данной заявки антенна и схема управления, которые имеют функции приема и отправки, могут использоваться в качестве блока 111 приемопередатчика терминального устройства 110, а процессор, который имеет функцию обработки, может рассматриваться как блок 112 обработки терминального устройства 110. Как показано на ФИГ. 11, терминальное устройство 110 может включать в себя блок 111 приемопередатчика и блок 112 обработки. Блок приемопередатчика также может именоваться приемопередатчиком, приемником/передатчиком, приемопередающим устройством или подобным образом. Опционально, компонент, который находится в блоке 111 приемопередатчика и который выполнен с возможностью реализации функции приема может быть рассмотрен как блок приема, а компонент, который находится в блоке 111 приемопередатчика и который выполнен с возможностью реализации функции отправки может быть рассмотрен как блок отправки. Другими словами, блок 111 приемопередатчика включает в себя блок приема и блок отправки. Например, блок приема также может именоваться машиной приема, приемником, схемой приема или подобным образом, а блок отправки также может именоваться машиной передачи, передатчиком, схемой передачи или подобным образом.

[0206] Следует понимать, что сетевое устройство и терминальное устройство в вышеупомянутых вариантах осуществления устройств полностью соответствуют сетевому устройству и терминальному устройству в вариантах осуществления способа, соответственно, а соответствующий модуль или блок выполняет соответствующий этап. Например, модуль отправки (передатчик) выполняет этап отправки в вариантах осуществления способа, модуль приема (приемник) выполняет этап приема в вариантах осуществления способа, а модуль обработки (процессор) может выполнять другие этапы, отличные от отправки и приема. За функцией конкретного модуля обратитесь к соответствующим вариантам осуществления способа. Модуль отправки и модуль приема могут образовывать модуль приемопередатчика, а передатчик и приемник могут образовывать приемопередатчик для совместной реализации функций приема и отправки. Может быть один или более процессоров.

[0207] Согласно способу, обеспеченному в вариантах осуществления данной заявки, вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает систему связи, включающую в себя вышеописанное сетевое устройство и вышеописанное терминальное устройство.

[0208] На основе вышеописанных вариантов осуществления, вариант осуществления данной заявки дополнительно обеспечивает компьютерный запоминающий носитель. Запоминающий носитель хранит программу программного обеспечения, и когда программа программного обеспечения считывается и исполняется одним или более процессорами, способ, обеспеченный в любом одном или более из вышеописанных вариантов осуществления, может быть реализован. Компьютерный запоминающий носитель может включать в себя: любой носитель, на котором может храниться программный код, например, флэш-накопитель USB, съемный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство, магнитный диск или оптический диск.

[0209] На основе вышеописанных вариантов осуществления, вариант осуществления данной заявки дополнительно обеспечивает микросхему. Микросхема включает в себя процессор, выполненный с возможностью реализации функции в любом одном или более вышеописанных вариантах осуществления, например, для получения или обработки информации или сообщения в вышеописанных способах. Опционально, микросхема дополнительно включает в себя память, и память выполнена с возможностью хранения программной инструкции и данных, которые необходимы и исполняются процессором. Микросхема включает в себя микросхему или может включать в себя микросхему и другое дискретное устройство.

[0210] Следует понимать, что в вариантах осуществления настоящего изобретения процессор может быть центральным процессором (Central Processing Unit, «CPU» для краткости), или процессором может быть другой процессор общего назначения, процессор цифровых сигналов (DSP), специализированная интегральная схема (ASIC) и программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA) или другое программируемое логическое устройство, логический элемент на дискретных компонентах или транзисторное логическое устройство, дискретный аппаратный компонент или подобное. Процессор общего назначения может быть микропроцессором или может быть любым традиционным процессором или подобным.

[0211] Память может включать в себя постоянную память и оперативную память и обеспечивать инструкцию и данные в процессор. Часть памяти может дополнительно включать в себя энергонезависимую оперативную память.

[0212] Система шин может дополнительно включать в себя шину питания, шину управления, шину сигнала состояния и подобное в дополнение к шине данных. Однако для наглядности различные типы шин на фигурах обозначены как система шин. В процессе реализации этапы в вышеописанных способах могут быть реализованы с использованием аппаратной интегральной логической схемы в процессоре или с помощью инструкций в форме программного обеспечения. Этапы способов, раскрытых со ссылкой на варианты осуществления настоящего изобретения, могут выполняться напрямую и завершаться аппаратным процессором или могут выполняться и завершаться с использованием комбинации программного модуля и аппаратного обеспечения, которое находится в процессоре. Программный модуль может быть расположен в известном в данной области запоминающем носителе, например, в оперативной памяти, флэш-памяти, постоянной памяти, программируемой постоянной памяти, электрически стираемой программируемой памяти или регистре. Запоминающий носитель размещен в памяти, а процессор считывает информацию из памяти и выполняет этапы в вышеописанных способах с использованием информации из памяти и аппаратного обеспечения процессора. Подробности здесь повторно не приводятся, чтобы избежать повторения. В этой заявки «по меньшей мере один» означает один или более, а «множество» означает два или более. Термин «и/или» описывает ассоциативную взаимосвязь между ассоциированными объектами и может указывать три взаимосвязи. Например, A и/или B могут указывать следующие случаи: Существует только A, существуют как A, так и B, и существует только B, причем A и B могут быть в единственном или множественном числе. Символ «/» обычно указывает связь «или» между связанными объектами. «По меньшей мере один элемент (часть) из нижеследующего» или подобное выражение означает любую комбинацию этих элементов, в том числе любую комбинацию отдельных элементов (частей) или многочисленных элементов (частей). Например, по меньшей мере одно (одна часть) из a, b или c может указывать: a, b, c, a-b, a-c, b-c или a-b-c, причем a, b, и c могут быть в единственном или множественном числе.

[0213] Специалисту в данной области техники может быть ясно, что, в целях удобного и краткого описания, за подробным рабочим процессом вышеупомянутой системы, устройства и блока следует обратится к соответствующему процессу в вышеописанных вариантах осуществления способа, и подробности здесь не повторяются.

[0214] В нескольких вариантах осуществления, обеспеченных в настоящей заявке, следует понимать, что раскрытые система, устройство и способ могут быть реализованы другими способами. Например, описанные варианты осуществления устройства является лишь примерами. Например, разделение на блоки является лишь логическим разделением по функциям, но при фактической реализации оно может быть другим. Например, множество блоков или компонентов могут быть объединены или интегрированы в другую систему, или некоторые особенности могут игнорироваться или не выполняться. Кроме того, показанные или описанные взаимные связи или прямые связи или коммуникационные соединения могут быть реализованы с использованием некоторых интерфейсов. Непрямые связи или коммуникационные соединения между устройствами или блоками могут быть реализованы электрическими, механическими или иметь другие формы.

[0215] Блоки, описанные как отдельные части, могут быть или могут не быть физически отдельными, а части, показанные как блоки, могут быть или могут не быть физическими блоками, могут быть расположены в одном месте или могут быть распределены по множеству сетевых блоков. Некоторые или все блоки могут быть выбраны на основе фактических требований для достижения целей решений в упомянутых вариантах осуществления.

[0216] Кроме того, функциональные блоки в вариантах осуществления настоящей заявки могут быть интегрированы в один блок обработки, или каждый из блоков может существовать отдельно физически, или два или более блоков интегрируются в один блок.

[0217] Все или некоторые из вышеупомянутых вариантов осуществления могут быть реализованы с использованием программного обеспечения, аппаратного обеспечения, микропрограммного обеспечения или их любой комбинации. Когда программное обеспечение используется для реализации вариантов осуществления, упомянутые варианты осуществления могут быть реализованы полностью или частично в форме компьютерного программного продукта. Компьютерный программный продукт включает в себя одну или более компьютерных инструкций (программ). Когда компьютерные программы или инструкции загружаются и исполняются на компьютере, процедуры или функции согласно вариантам осуществления данной заявки формируются полностью или частично. Компьютер может быть компьютером общего назначения, выделенным компьютером, компьютерной сетью или другим программируемым устройством. Компьютерные инструкции могут храниться на считываемом компьютером носителе или могут передаваться с одного считываемого компьютером носителя на другой считываемый компьютером носитель. Например, компьютерные инструкции могут быть переданы с веб-сайта, компьютера, сервера или центра обработки данных на другой веб-сайт, компьютер, сервер или центр обработки данных проводным образом (например, с помощью коаксиального кабеля, оптоволокна или цифровой абонентской линии (DSL)) или беспроводным (например, инфракрасным, радио и микроволновым или подобным) образом. Считываемый компьютером носитель может быть любым пригодным носителем, доступным для компьютера, или устройством хранения данных, таким как сервер или центр обработки данных, объединяющим один или более пригодных носителей. Пригодным носителем может быть магнитный носитель (например, гибкий диск, жесткий диск или магнитный диск), оптический носитель (например, DVD) или полупроводниковый носитель (например, твердотельный накопитель (SSD)) или подобное.

1. Способ связи, содержащий:

прием терминальным устройством первого опорного сигнала из первого луча сетевого устройства;

определение терминальным устройством доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала, при этом упомянутое первое пороговое значение является пороговым значением доступности луча; и

отправку терминальным устройством первой информации обратной связи в сетевое устройство, при этом первая информация обратной связи содержит по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

2. Способ по п. 1, при этом способ дополнительно содержит:

прием терминальным устройством первой конфигурационной информации от сетевого устройства, при этом первая конфигурационная информация содержит первое пороговое значение.

3. Способ по п. 1, в котором первая информация обратной связи дополнительно содержит вторую информацию указания, и вторая информация указания используется для указания первого порогового значения.

4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором имеется одно или более первых пороговых значений; и

если имеется одно первое пороговое значение, имеется одна часть первой информации указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения первого порогового значения; или

если имеется множество первых пороговых значений, имеется множество частей первой информации указания, и каждая часть первой информации указания используется для указания доступности первого луча согласно критерию принятия решения соответствующего первого порогового значения.

5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде содержит элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания.

6. Способ по п. 1, в котором определение терминальным устройством доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала содержит:

определение терминальным устройством параметра качества, связанного с первым опорным сигналом; и

если параметр качества больше или равен первому пороговому значению, определение того, что первый луч является доступным; или

если параметр качества меньше первого порогового значения, определение того, что первый луч является недоступным.

7. Способ по п. 6, в котором параметр качества содержит одно или более из следующего:

мощность приема опорного сигнала, качество приема опорного сигнала, индикатор интенсивности приема опорного сигнала, отношение сигнал-помеха плюс шум, индикатор качества сигнала, индикатор ранга или индикатор матрицы предварительного кодирования.

8. Способ связи, содержащий:

отправку сетевым устройством первого опорного сигнала в терминальное устройство с помощью первого луча; и

прием сетевым устройством первой информации обратной связи от терминального устройства, при этом первая информация обратной связи определяется на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, при этом упомянутое первое пороговое значение является пороговым значением доступности луча, причем первая информация обратной связи содержит по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

9. Способ по п. 8, при этом способ дополнительно содержит:

отправку сетевым устройством первой конфигурационной информации в терминальное устройство, при этом первая конфигурационная информация содержит первое пороговое значение.

10. Способ по п. 8, в котором формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде содержит элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания.

11. Способ по п. 8, при этом способ дополнительно содержит:

генерирование сетевым устройством набора доступных лучей на основе первой информации обратной связи; и

отправку сетевым устройством второй конфигурационной информации в терминальное устройство, при этом вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей.

12. Устройство связи, содержащее:

приемник, выполненный с возможностью приема первого опорного сигнала из первого луча сетевого устройства;

процессор, выполненный с возможностью определения доступности первого луча на основе первого порогового значения и первого опорного сигнала, при этом упомянутое первое пороговое значение является пороговым значением доступности луча; и

передатчик, выполненный с возможностью отправки первой информации обратной связи в сетевое устройство, при этом первая информация обратной связи содержит по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

13. Устройство связи по п. 12, в котором приемник дополнительно выполнен с возможностью:

приема первой конфигурационной информации от сетевого устройства, при этом первая конфигурационная информация содержит первое пороговое значение.

14. Устройство связи по п. 12, в котором формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде содержит элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания.

15. Устройство связи по п. 12, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью:

определения параметра качества, связанного с первым опорным сигналом; и

если параметр качества больше или равен первому пороговому значению, определения того, что первый луч является доступным; или

если параметр качества меньше первого порогового значения, определения того, что первый луч является недоступным.

16. Устройство связи по п. 15, в котором параметр качества содержит одно или более из следующего:

мощность приема опорного сигнала, качество приема опорного сигнала, индикатор интенсивности приема опорного сигнала, отношение сигнал-помеха плюс шум, индикатор качества сигнала, индикатор ранга или индикатор матрицы предварительного кодирования.

17. Устройство связи, содержащее:

передатчик, выполненный с возможностью отправки первого опорного сигнала в терминальное устройство с помощью первого луча; и

приемник, выполненный с возможностью приема первой информации обратной связи от терминального устройства, при этом первая информация обратной связи определяется на основе первого опорного сигнала и первого порогового значения, при этом упомянутое первое пороговое значение является пороговым значением доступности луча, причем первая информация обратной связи содержит по меньшей мере первую информацию указания, и первая информация указания используется для указания доступности первого луча.

18. Устройство связи по п. 17, при этом передатчик дополнительно выполнен с возможностью:

отправки первой конфигурационной информации в терминальное устройство, при этом первая конфигурационная информация содержит первое пороговое значение.

19. Устройство связи по п. 17, в котором формат сигнализации первой информации обратной связи представляет собой протокольный блок данных управления доступом к среде, причем протокольный блок данных управления доступом к среде содержит элемент управления, и элемент управления переносит первую информацию указания.

20. Устройство связи по п. 17, при этом устройство связи дополнительно содержит процессор, выполненный с возможностью:

генерирования набора доступных лучей на основе первой информации обратной связи; и передатчик дополнительно выполнен с возможностью:

отправки второй конфигурационной информации в терминальное устройство, при этом вторая конфигурационная информация используется для указания набора доступных лучей.

21. Запоминающий носитель, содержащий считываемый запоминающий носитель и компьютерную программу, при этом компьютерная программа выполнена с возможностью реализации способа кодирования по любому из пп. 1-7.

22. Запоминающий носитель, содержащий считываемый запоминающий носитель и компьютерную программу, при этом компьютерная программа выполнена с возможностью реализации способа декодирования по любому из пп. 8-11.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу передачи периодического сообщения качества канала (CSI) и/или зондирующего опорного символа (SRS) из UE в eNodeB. Технический результат заключается в том, чтобы избежать двойного декодирования в eNodeB в переходных фазах, изобретением определено детерминистическое поведение UE, в соответствии с которым eNodeB может однозначно определять то, будет ли UE передавать CSI/SRS или нет.

Изобретение относится к способу конфигурирования и/или управления оконечными устройствами домашней автоматики. Технический результат заключается в обеспечении возможности гибкого использования оконечных устройств домашней автоматики.

Изобретение относится к системам мобильной связи следующего поколения. Технический результат изобретения заключается в возможности реализовать размещение конфигурации CORESET в NR-PBCH и сообщить эту информацию в терминал.

Изобретение относится к области сервисов, специально предназначенных для беспроводных сетей связи, а именно к автоматизированному взаимодействию с пассажирскими службами, например обработке багажа. Техническим результатом является обеспечение упрощения процедуры взаимодействия между мобильными устройствами и функциями самообслуживания за счет исключения необходимости предварительного знания мобильным устройством определенной функции самообслуживания.

Изобретение относится к информационным технологиям. Техническим результатом является повышение эффективности передачи и приема системной информации в беспроводной сети, поддерживающей улучшение покрытия.

Изобретение относится к технической области связи. Технический результат изобретения заключается в эффективной передаче физических нисходящих каналов управления PDCCH, что гарантирует более надежный прием нисходящей информации управления DCI в терминале.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в возможности вычисления минимального времени обработки на основе того, требуется ли переключение части полосы пропускания, чтобы эффективно передавать или принимать сигнал.

Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является повышение эффективности передачи/приема информации управления.

Изобретение относится к области связи, а точнее к способу определения местоположения и устройству связи. Технический результат заключается в повышении эффективности и точности определения местоположения оконечного устройства.

Изобретение относится к системе мобильной связи следующего поколения. Технический результат изобретения заключается в возможности конфигурации, в которой в операции восстановления луча будущей системы радиосвязи ведется мониторинг пространства поиска, отличного от пространства поиска для сигнала ответа на запрос восстановления после сбоя луча (BFRQR).

Изобретение относится к технической области связи. Технический результат изобретения заключается в эффективной передаче физических нисходящих каналов управления PDCCH, что гарантирует более надежный прием нисходящей информации управления DCI в терминале.
Наверх