Способ определения состояния, способ указания состояния и устройство связи

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении гибкости указания состояния пользовательского оборудования. Для достижения технического результата пользовательское оборудование принимает от базовой станции информацию, которая включает в себя информацию указания целевого состояния и информацию ресурса частотной области, и выполняет операции на основе упомянутой информации. Информация указания целевого состояния указывает первое или второе состояние пользовательского оборудования, причем во втором состоянии энергопотребление превышает энергопотребление в первом состоянии. Информация ресурса частотной области указывает ресурс частотной области, который должен быть использован пользовательским оборудованием для перехода во второе состояние. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 14 ил.

 

Настоящая заявка испрашивает приоритет заявки на патент КНР № 201810911007.7, поданной в CNIPA 10 августа 2018 г., содержание которой полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к области связи, и в частности к способу определения состояния, способу указания состояния, устройству связи, системе связи и носителю данных.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящее время технология мобильной связи 4-го поколения (4G), стандарт «Долгосрочное развитие» (LTE), стандарт «Усовершенствованное долгосрочное развитие» (LTE-Advance) и технология мобильной связи 5-го поколения (5G) стоят перед необходимостью соответствия возрастающим требованиям. Поддержка свойств улучшенного мобильного широкополосного доступа, сверхвысокой надежности, сверхмалой задержки передачи и возможности массового подключения изучается как для системы 4G, так и для системы 5G. Из-за поддержки вышеуказанных свойств увеличивается энергопотребление терминала. Механизм энергосбережения, предложенный для решения проблемы энергопотребления терминала в современной системе 5G, включает механизм прерывистого приема (DRX). Однако современный механизм DRX в настоящее время не является достаточно гибким для удовлетворения требования динамического конфигурирования ресурсов в 5G.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют способ определения состояния, способ указания состояния, устройство связи, систему связи и носитель данных.

Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет способ определения состояния. Способ определения состояния включает следующий этап: прием информации указания состояния, отправленной базовой станцией. Информация указания состояния используется для указания изменения состояния терминала.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет способ указания состояния. Способ указания состояния включает следующий этап: отправку информации указания состояния на терминал. Информация указания состояния используется для указания изменения состояния терминала.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет устройство связи. Устройство связи содержит процессор и запоминающее устройство. Процессор связан с запоминающим устройством. Процессор выполнен с возможностью исполнения программы определения состояния, хранящейся в запоминающем устройстве, для выполнения этапов указанного выше способа определения состояния.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет устройство связи. Устройство связи содержит процессор и запоминающее устройство. Процессор связан с запоминающим устройством. Процессор выполнен с возможностью исполнения программы указания состояния, хранящейся в запоминающем устройстве, для выполнения этапов указанного выше способа указания состояния.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет систему связи. Система связи содержит терминал и базовую станцию. Терминал представляет собой указанное выше устройство связи, в котором процессор выполнен с возможностью исполнения программы определения состояния, хранящейся в запоминающем устройстве, для выполнения этапов способа определения состояния. Базовая станция представляет собой указанное выше устройство связи, в котором процессор выполнен с возможностью исполнения программы указания состояния, хранящейся в запоминающем устройстве, для выполнения этапов способа указания состояния.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет носитель данных, на котором хранится по меньшей мере одна из программы определения состояния или программы указания состояния. Программа определения состояния выполнена с возможностью исполнения одним или более процессорами так, что выполняются этапы указанного выше способа определения состояния. Программа указания состояния выполнена с возможностью исполнения одним или более процессорами так, что выполняются этапы указанного выше способа указания состояния.

В соответствии со способом определения состояния, способом указания состояния, устройством связи, системой связи и носителем данных, предоставляемыми в вариантах осуществления настоящего изобретения, базовая станция отправляет информацию указания состояния на терминал и после приема терминалом этой информации указания состояния терминал может выполнять изменение состояния в соответствии с информацией указания состояния. По сравнению со способом полустатического конфигурирования базовой станцией этот способ является более гибким, так что базовая станция может управлять состоянием, в котором находится терминал, в соответствии с требованиями к передаче терминала. Когда терминал имеет меньше требований к передаче или не имеет требований к передаче, управление терминалом может осуществляться так, чтобы он находился в относительно энергосберегающем состоянии, тем самым уменьшая энергопотребление терминала. Когда терминал имеет больше требований к передаче, управление терминалом может осуществляться так, чтобы он находился в активном состоянии. Этот способ отличается от известного уровня техники, в котором информация может передаваться только после времени, которое предварительно задано для нахождения терминала в активном состоянии. По сравнению с родственными схемами, согласно схемам, предоставленным в вариантах осуществления настоящего изобретения, указание состояния является более гибким. Можно в значительной степени уменьшить энергопотребление терминала, сэкономить энергию терминала и продлить срок службы терминала. Кроме того, в случае наличия у терминала требований к передаче, можно обеспечить быстрое получение возможности передачи для реализации передачи информации. Таким образом, можно повысить эффективность связи, оптимизировать конфигурацию ресурсов и улучшить впечатления пользователя на стороне терминала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

На фиг. 1 показана схема операций способа указания состояния согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 2 показана схема, на которой изображена последовательность переключения между состояниями на стороне терминала согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 3 показана схема, на которой изображено распределение возможностей обнаружения формата 2_0 DCI терминала согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 4 показана схема, на которой изображена структура комбинации согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 5А показана схема, на которой изображено состояние терминала на каждом интервале согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 5В показана схема, на которой изображена структура комбинации, соответствующей формату 2_0 DCI согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 6 показана блок-схема способа определения состояния согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 7 показана блок-схема способа указания состояния согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 8 показана схема, на которой изображена структура устройства указания состояния согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 9 показана схема, на которой изображена структура устройства определения состояния согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 10 показана схема, на которой изображена другая структура устройства указания состояния согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 11 показана схема, на которой изображена другая структура устройства определения состояния согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 12 показана схема, на которой изображена структура аппаратного обеспечения устройства связи согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 13 показана схема системы связи согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Для того чтобы сделать цель, схемы и преимущества настоящего изобретения более понятными, варианты осуществления настоящего изобретения более подробно описаны ниже в сочетании с реализациями и графическими материалами. Необходимо понимать, что варианты осуществления, описанные в настоящем документе, предназначены для пояснения настоящего изобретения, а не для ограничения настоящего изобретения. При отсутствии противоречия описанные ниже варианты осуществления и их признаки могут комбинироваться друг с другом.

Первый вариант осуществления

Для решения проблемы неудовлетворительной гибкости при управлении состоянием терминала посредством механизма DRX в известном уровне техники этот вариант осуществления предоставляет схему указания состояния. Схема указания состояния реализована способом, в котором сторона базовой станции выполняет способ указания состояния, а сторона терминала выполняет способ определения состояния.

В этом варианте осуществления терминал может находиться в по меньшей мере двух состояниях, а именно первом состоянии и втором состоянии. Здесь предполагается, что в первом состоянии энергопотребление терминала, обусловленное осуществлением связи, является более низким. Необходимо понимать, что причина того, что в первом состоянии энергопотребление терминала, обусловленное осуществлением связи, является относительно низким, может заключаться в том, что терминал в первом состоянии задействует меньше ресурсов частотной области, или может быть в том, что терминал в первом состоянии обнаруживает и принимает меньше информации нисходящей линии, или может быть в том, что терминал имеет меньше мощности для выполнения передачи по восходящей линии, или может иметь место комбинация этих причин.

В некоторых примерах первое состояние может называться «энергосберегающим состоянием» и, соответственно, второе состояние может называться «активным состоянием». Однако следует понимать, что «энергосберегающее состояние» представляет собой конкретное название первого состояния лишь в некоторых ситуациях и что «активное состояние» представляет собой конкретное название второго состояния лишь в некоторых ситуациях. В других случаях первое состояние может называться «состоянием экономии энергии», «состоянием с низким потреблением мощности», «состоянием полусна» и т.п. Аналогично в других ситуациях второе состояние может называться «рабочим состоянием», «состоянием высокой производительности» и т.п. Можно видеть, что конкретные названия первого состояния и второго состояния в примерах не должны ограничивать этот вариант осуществления.

Необходимо понимать, что в первом состоянии или втором состоянии может существовать множество подсостояний или может существовать множество разных уровней первого состояния или второго состояния и на разных уровнях терминал может иметь разные функциональные возможности. Например, энергосберегающее состояние может включать энергосберегающее состояние первого уровня, энергосберегающее состояние второго уровня и т.п. На разных уровнях энергосбережения энергопотребление терминала, обусловленное осуществлением связи, также является разным. Поэтому так называемое «первое состояние» и так называемое «второе состояние» в этом варианте осуществления не относятся лишь к двум неизменным состояниям.

Как показано на фиг. 1, способ указания состояния включает описанные ниже этапы.

На этапе S102 базовая станция отправляет информацию указания состояния на терминал.

Когда информацию указания состояния требуется отправить на терминал, базовая станция может конфигурировать информацию указания состояния и затем отправлять информацию указания состояния на терминал, так что терминал может выполнять изменение состояния после приема указания состояния.

Базовая станция может переносить информацию указания состояния посредством сигнала изменения состояния, то есть отправлять на терминал информацию указания состояния в форме сигнала изменения состояния. В некоторых примерах этого варианта осуществления информация указания состояния также может переноситься на терминал посредством канала изменения состояния. Необходимо понимать, что в сравнении с сигналом изменения состояния канал изменения состояния может содержать большее количество полей и может переносить на терминал больше информации, но занимает больше ресурсов. В дополнение в некоторых примерах этого варианта осуществления информация указания состояния может быть отправлена на терминал посредством как сигнала изменения состояния, так и канала изменения состояния. От терминала может потребоваться обнаруживать как сигнал изменения состояния, так и канал изменения состояния. Терминал может получать полное указание с базовой станции только после приема канала изменения состояния и сигнала изменения состояния.

Необходимо понимать, что информация указания состояния, отправляемая базовой станцией на терминал, обычно используется для отдачи на терминал команды на переключение из текущего состояния в другое состояние, но в некоторых ситуациях состояние, указываемое информацией указания состояния, отправляемой базовой станцией на терминал, является таким же, как текущее состояние терминала, и тогда терминал может оставаться в текущем состоянии и не выполнять переключение между состояниями.

В одном примере этого варианта осуществления информация указания состояния, отправляемая базовой станцией на терминал, может позволять терминалу переключаться из текущего состояния в другое, отличное состояние непосредственно после приема информации указания состояния. То есть такая информация указания состояния не обязательно указывает терминалу целевое состояние, в которой должен переключиться терминал, и функцией такой информации указания состояния в основном является запуск выполнения терминалом переключения между состояниями. Поэтому в данном случае терминал может переключаться из текущего состояния в другое состояние непосредственно после обнаружения и приема информации указания состояния с базовой станции. Разумеется, эта схема является более применимой к сценарию, в котором терминал имеет только два состояния, или является более применимой к сценарию, в котором терминал имеет множество состояний, но последовательность переключения между состояниями является предварительно определенной.

Для первого сценария, полагая, что терминал имеет состояние А и состояние В, то при приеме терминалом в состоянии А информации указания состояния терминал может переключаться непосредственно в состояние В; и наоборот, при приеме терминалом в состоянии В информации указания состояния для запуска выполнения терминалом переключения между состояниями терминал может переключаться непосредственно в состояние А. Для второго сценария, полагая, что терминал может находиться в четырех состояниях: A1, A2, B1 и B2, где последовательность переключения между этими четырьмя состояниями представлена на фиг. 2, т.е. A1→A2→B1→B2→A1, то после приема терминалом информации указания состояния с базовой станции терминал может переходить к следующему состоянию в соответствии с текущим состоянием терминала. Необходимо понимать, что последовательность переключения между состояниями на стороне терминала может быть предварительно определена системой или может быть полустатически сконфигурированной для терминала базовой станцией посредством передачи сигналов верхнего уровня.

Этот вариант осуществления предоставляет схему изменения состояния, в которой базовая станция отправляет информацию указания состояния на терминал, чтобы позволять терминалу входить в соответствующее состояние согласно принятой информации указания состояния, таким образом повышая гибкость управления состояниями терминала.

Второй вариант осуществления

В некоторых других примерах этого варианта осуществления информация указания состояния, отправляемая базовой станцией на терминал, содержит указательную информацию по меньшей мере одного из следующих типов: (1) идентификатор состояния; (2) индекс ресурсов частотной области; (3) указание уровня функциональных возможностей; (4) указание о том, требуется ли прием первой указательной информации; (5) указание о приеме, связанное с первой указательной информацией; (6) таймер; (7) счетчик; (8) структура кадра; и (9) требование приема по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации.

Ниже некоторые вышеуказанные типы информации дополнительно описаны по отдельности.

- «Идентификатор состояния»

Идентификатор состояния используется для указания того, отдает ли базовая станция на терминал команду перейти в первое состояние или же базовая станция отдает на терминал команду перейти во второе состояние, то есть является ли целевое состояние первым состоянием или же целевое состояние является вторым состоянием.

- «Индекс ресурсов частотной области»

Индекс ресурсов частотной области используется для указания того, какие ресурсы частотной области требуются терминалу для перехода в целевое состояние. В этом варианте осуществления индекс ресурсов частотной области включает по меньшей мере один из индекса частей полосы пропускания (BWP) и индекса несущих. Необходимо понимать, что в дополнение к BWP и несущим ресурсы частотной области также могут быть разделены на множество других типов, таких как поднесущие, минимальные системные полосы пропускания, группы блоков ресурсов (RBG) и блоки ресурсов (RB). Поэтому в некоторых других примерах этого варианта осуществления индекс ресурсов частотной области может представлять собой индекс ресурсов частотной области другого типа.

- «Указание уровня функциональных возможностей»

Указание уровня функциональных возможностей используется для указания терминалу функциональных возможностей терминала после перехода терминала в соответствующее целевое состояние или используется для указания того, на какой уровень целевого состояния переходит терминал. В примере, где целевым состоянием является энергосберегающее состояние, уровень функциональных возможностей представляет собой уровень энергосбережения энергосберегающего состояния, на который переходит терминал. Указание уровня функциональных возможностей, указываемый информацией указания состояния терминалу, может задавать один из множества уровней функциональных возможностей среди множества уровней функциональных возможностей. Один уровень функциональных возможностей может включать по меньшей мере одно из следующего: (1) диапазон временной области в целевом состоянии (первом состоянии или втором состоянии); (2) диапазон частотной области в целевом состоянии (первом состоянии или втором состоянии); (3) определение того, требуется ли прием по меньшей мере одного из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала; (4) определение того, требуется ли отправка по меньшей мере одного из первого восходящего канала или первого восходящего сигнала; и (5) уровень мощности передачи, поддерживаемый в целевом состоянии (первом состоянии или втором состоянии).

То есть на разных уровнях функциональных возможностей терминал имеет одно или более отличий в предыдущих пяти аспектах. В примере первого уровня энергосбережения и второго уровня энергосбережения, полагая, что эффект энергосбережения первого уровня энергосбережения лучше, чем у второго уровня энергосбережения, то на первом уровне энергосбережения терминал имеет больший диапазон временной области, когда находится в первом состоянии, или имеет больший диапазон частотной области, когда находится в первом состоянии. Также возможно, что диапазон временной области и диапазон частотной области, соответствующие первому уровню энергосбережения, соответственно больше, чем диапазон временной области и диапазон частотной области, соответствующие второму уровню энергосбережения. Дополнительно на первом уровне энергосбережения терминалу может быть необходимо выполнять меньше действий передачи. Например, терминал принимает только по меньшей мере один из первого нисходящего канала и первого нисходящего сигнала или отправляет только по меньшей мере один из первого восходящего канала и первого восходящего сигнала. Альтернативно терминал и не отправляет первый восходящий канал или первый восходящий сигнал, и не принимает по меньшей мере один из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала. Однако на втором уровне энергосбережения терминалу может быть нужно не только принимать по меньшей мере один из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала, но и нужно отправлять по меньшей мере один из первого восходящего канала или первого восходящего сигнала. Дополнительно при нахождении на разных уровнях энергосбережения терминал может иметь разную мощность передачи. Например, мощность передачи терминала на первом уровне энергосбережения меньше мощности передачи терминала на втором уровне энергосбережения.

В одном примере этого варианта осуществления по меньшей мере один из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала включает по меньшей мере одно из сигнала синхронизации (SS), физического широковещательного канала (PBCH), опорного сигнала информации о состоянии канала (CSI-RS), физического канала управления нисходящей передачи (PDCCH), блока 1 системной информации (SIB1), других блоков SIB и информации поисковых запросов.

По меньшей мере один из первого восходящего канала или первого восходящего сигнала включает по меньшей мере одно из зондирующего опорного сигнала (SRS), не содержащего разрешения физического восходящего совместно используемого канала (PUSCH) и опорного сигнала демодуляции (DMRS).

Поэтому в одном примере этого варианта осуществления, когда терминал находится на первом уровне энергосбережения, и терминал находится на втором уровне энергосбережения, соответственно, номер по меньшей одного из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала, который терминалу нужно принять, является разным. Например, на первом уровне энергосбережения терминалу нужно принимать SS и PBCH, тогда как на втором уровне энергосбережения терминалу нужно принимать SS, PBCH и CSI-RS.

- «Указание о том, требуется ли прием первой указательной информации»

«Указание о том, требуется ли прием первой указательной информации» указывает в основном на то, нужно ли терминалу принимать первую указательную информацию после приема информации указания состояния.

- «Указание о приеме, связанное с первой указательной информацией»

«Указание о приеме, связанное с первой указательной информацией», представляет собой описание приема первой указательной информации, когда «указание о том, требуется ли прием первой указательной информации» в информации указания состояния указывает, что терминалу нужно дополнительно принять первую указательную информацию. В одном примере этого варианта осуществления «указание о приеме, связанное с первой указательной информацией», включает по меньшей мере одно из следующего: (1) ресурс временной области для приема первой указательной информации; (2) ресурс частотной области для приема первой указательной информации; (3) прием схемы модуляции и кодирования (MCS) первой указательной информации; или (4) информацию, связанную со слепым обнаружением первой указательной информации.

Пункт (4) «информация, связанная со слепым обнаружением первой указательной информации» может включать по меньшей мере одно из следующего или их комбинацию: число кандидатов, соответствующих первой указательной информации; уровень агрегации, соответствующий первой указательной информации; временный идентификатор радиосети (RNTI), используемый при слепом обнаружении первой указательной информации; длину загрузки первой указательной информации; или тип формата информации управления нисходящей передачи (DCI) для первой указательной информации.

- «Таймер» и «счетчик»

И таймер, и счетчик используются в основном для терминала с целью определения длительности времени, в течение которого терминал находится в соответствующем целевом состоянии, то есть для определения того, когда целевое состояние завершается.

- «Структура кадра»

Структура кадра может использоваться для указания терминалу информации по меньшей мере одного из двух описанных ниже типов.

Информация первого типа: Что касается временной области, структура кадра может указывать направления передачи на терминал в N единицах времени. N является положительным целым числом. В этом варианте осуществления одна единица времени представляет собой, но без ограничения, любое из радиокадра, полукадра, подкадра, интервала, подинтервала и символа ортогонального мультиплексирования с разделением частоты (OFDM). Направления передачи включают передачу по нисходящей линии, передачу по восходящей линии, гибкую передачу и т.п.

Информация второго типа: Что касается частотной области, структура кадра может указывать направления передачи на терминал на М частотных единицах. M является положительным целым числом. Можно понять, что тип так называемой частотной единицы может представлять собой любое из несущей, BWP, RBG и RB.

В некоторых примерах этого варианта осуществления одна частотная единица, указываемая структурой кадра, может представлять собой по меньшей мере одно из следующего: (1) ресурс частотной области для приема информации указания состояния; (2) ресурс частотной области, указанный в информации указания состояния; (3) первичную несущую; (4) активированную первичную несущую и активированную вторичную несущую; (5) активированную BWP; (6) BWP по умолчанию; или (7) предварительно определенный ресурс частотной области или ресурс частотной области, полустатически сконфигурированный базовой станцией.

В этом варианте осуществления первичную несущую можно разделить на первичную соту (Pcell) в главной группе сот и первичную вторичную соту (Pscell) во вторичной группе сот.

Ниже дано краткое описание того, как определить значение N: N может быть предварительно определено системой, полустатически сконфигурировано базовой станцией или может, разумеется, быть динамически определено базовой станцией в соответствии с положением во временной области для отправки информации указания состояния.

Например, в примере этого варианта осуществления значение N в K раз больше значения первой длины, где K - положительное целое число. Первая длина полустатически конфигурируется базовой станцией. Например, первая длина может представлять собой период слепого обнаружения формата 2_0 DCI или пространство поиска, поддерживающее формат 2_0 DCI, при этом слепое обнаружение выполняется терминалом, а период слепого обнаружения конфигурируется базовой станцией.

В некоторых других случаях значение N может быть связано с по меньшей мере одним из следующих факторов: индексом единиц времени для приема информации указания состояния; размером первой длины, полустатически сконфигурированной базовой станцией; или положением единицы времени для приема информации указания состояния, где единица времени находится в пределах первой длины.

В случае, когда значение N предварительно определено системой или полустатически сконфигурировано базовой станцией, например, значение N может быть равно периоду обнаружения конкретной указательной информации или пространству поиска, при этом обнаружение выполняется терминалом, а период обнаружения конфигурируется базовой станцией. В одном примере значение N равно периоду слепого обнаружения формата 2_0 DCI или пространству поиска, поддерживающему формат 2_0 DCI, где слепое обнаружение выполняется терминалом, а период слепого обнаружения конфигурируется базовой станцией.

В случае, когда значение N динамически определяется базовой станцией в соответствии с положением во временной области для отправки информации указания состояния, например, полагая, что единицей времени, в которой базовая станция отправляет информацию указания состояния, является Q, единицей времени, в которой терминал выполняет самое позднее слепое обнаружение конкретной указательной информации или возможности пространства поиска, является Р, и интервал между P и Q составляет n единиц времени, то «структура кадра», указываемая информацией указания состояния, может указывать на информацию о направлении передачи терминала для n+1 единиц времени, или «структура кадра», указываемая информацией указания состояния, может указывать на информацию о направлении передачи терминала для более чем n+1 единиц времени.

Как показано на фиг. 3, возможности обнаружения формата 2_0 DCI терминала распределены в интервалах с порядковыми номерами «№ 0», «№ 5» и «№ 10», соответственно, и базовая станция отправляет информацию указания состояния на терминал в интервале с порядковым номером «№ 2». Можно видеть, что после приема терминалом информации указания состояния терминал может обнаружить формат 2_0 DCI, отправленный базовой станцией, только в интервале с порядковым номером «№ 5» и получить указания направления передачи интервала с порядковым номером «№ 5» и последующих интервалов в соответствии с форматом 2_0 DCI. Таким образом, чтобы терминалу стали известны направления передачи в интервалах «№ 2», «№ 3» и «№ 4» после приема информации указания состояния, базовой станции необходимо использовать информацию указания состояния для указания терминалу направлений передачи в этих трех интервалах. В этом случае значение N связано с положением во временной области, в котором базовая станция отправляет информацию указания состояния на терминал, и положением во временной области, в котором находится самая поздняя возможность обнаружения терминалом формата 2_0 DCI.

В другом случае, если система предварительно определяет или базовая станция полустатически задает конфигурацию, что терминал принимает информацию указания состояния только в единице времени для обнаружения формата 2_0 DCI или единице времени пространства поиска, содержащего формат 2_0 DCI, то «структура кадра», указываемая информацией указания состояния, может указывать информацию о направлениях передачи для по меньшей мере А единиц времени. «A» обозначает период обнаружения формата 2_0 DCI терминалом или период пространства поиска, содержащего формат 2_0 DCI.

- «Требование приема по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации»

Информация указания состояния для указания «требования приема по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации» связана с тем, что информация указания состояния в основном используется для указания того, что после приема терминалом информации указания состояния в определенном положении во временной области терминалу нужно принять по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации в положении, ассоциированном с этим положением во временной области.

В одном примере этого варианта осуществления, если терминал принимает информацию указания состояния, терминал обнаруживает по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации в целевом втором временном ресурсе целевого первого временного ресурса. Предполагая, что положением ресурса временной области, в котором базовая станция отправляет по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации, является Т1, и положением ресурса временной области, в котором базовая станция отправляет информацию указания состояния, является Т2, тогда система может предварительно определять, что Т2 и Т1 находятся в одном первом временном ресурсе, при этом Т1 находится в q-м втором временном ресурсе после Т2, и q может быть неотрицательным целым числом. Здесь первый временной ресурс и второй временной ресурс относятся к временным ресурсам двух типов, имеющим разную степень разбиения. Например, первый временной ресурс может представлять собой радиокадр, полукадр, подкадр, интервал или подинтервал, а второй временной ресурс может представлять собой подкадр, интервал, подинтервал или символ OFDM. Разумеется, степень разбиения первого временного ресурса обычно крупнее, чем степень разбиения второго временного ресурса. Поэтому когда первый временной ресурс представляет собой радиокадр, второй временной ресурс может быть подкадром, интервалом, подинтервалом или даже символом OFDM; когда первый временной ресурс представляет собой интервал, второй интервал может представлять собой подинтервал или символ OFDM. В соответствии с конфигурацией Т2 ресурса временной области для отправки информации указания состояния терминал может определять конфигурацию Т1 ресурса временной области для отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации и затем обнаруживать и принимать по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации в T1.

Поэтому после обнаружения терминалом информации указания состояния в Т1 терминал может обнаруживать по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации в том же первом временном ресурсе, что и Т1. Более того, поскольку q может быть неотрицательным целым числом, T1 и T2 могут быть полностью одинаковыми, и терминал может обнаруживать по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации в T1 одновременно. Разумеется, отношение ассоциации между конфигурацией Т1 ресурса временной области для отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации и конфигурацией Т2 ресурса временной области для отправки информации указания состояния могут включать по меньшей мере один из описанных ниже типов отношений ассоциации, в дополнение к предшествующему типу отношения ассоциации.

Первый тип отношения ассоциации является таким, что T1 находится в i-м первом временном ресурсе после T2, где i является неотрицательным целым числом.

Второй тип отношения ассоциации является таким, что T1 находится в k-м втором временном ресурсе в i-м первом временном ресурсе после T2, где k и i оба являются неотрицательными целыми числами.

Целевой первый временной ресурс может представлять собой первый временной ресурс, в котором принимается информация указания состояния; или целевой первый временной ресурс представляет собой n-й первый временной ресурс после первого временного ресурса, в котором принимается информация указания состояния, где n является положительным целым числом.

Целевой второй временной ресурс может представлять собой второй временной ресурс, в котором принимается информация указания состояния; или целевой второй временной ресурс может представлять собой m-й второй временной ресурс после второго временного ресурса, в котором принимается информация указания состояния, где m является положительным целым числом. Второй временной ресурс представляет собой любое из подкадра, интервала, подинтервала или символа OFDM.

Необходимо понимать, что отношение ассоциации между Т1 и Т2 может быть предварительно определено системой или полустатически сконфигурировано для терминала базовой станцией. Дополнительно в предыдущем примере терминал определяет конфигурацию Т1 ресурса временной области для приема по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации в соответствии с конфигурацией Т2 ресурса временной области для приема информации указания состояния, так что прием терминалом по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации может быть указан путем приема терминалом информации указания состояния. Однако в других примерах этого варианта осуществления система, посредством предварительного определения системой или полустатического конфигурирования базовой станцией, может обеспечивать возможность определения терминалом конфигурации Т2 ресурса временной области для приема информации указания состояния в соответствии с конфигурацией Т1 ресурса временной области для приема по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации, так что терминал может обнаруживать и принимать информацию указания состояния в соответствии с обнаружением и приемом по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации. Эта схема описана в следующих вариантах осуществления и здесь повторяться не будет.

В целом, в этом варианте осуществления отношение ассоциации между Т1 и Т2 может представлять собой по меньшей мере одно из следующего: (1) T1 находится в i-м первом временном ресурсе после T2, где i является неотрицательным целым числом; (2) T2 находится в j-м первом временной ресурсе после T1, где j является неотрицательным целым числом; (3) T1 и T2 находятся в одном и том же первом временном ресурсе, причем T1 находится в p-м втором временном ресурсе после T2, где p является неотрицательным целым числом; или (4) T1 и T2 находятся в одном и том же первом временном ресурсе, причем T2 находится в q-м втором временном ресурсе после T1, где q является неотрицательным целым числом.

В одном примере этого варианта осуществления, если терминал не принимает информацию указания состояния в ресурсе временной области, предварительно определенном системой или сконфигурированном базовой станцией, то самое позднее обнаружение по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации может быть отменено.

В этом варианте осуществления по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации может представлять собой по меньшей мере одно из PDCCH, CSI-RS, SS, PBCH, поискового запроса, SIB1 или других SIB. В одном примере, если по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации относится к PDCCH, PDCCH может представлять собой PDCCH, несущий конкретный формат DCI, или PDCCH, бит циклического контроля по избыточности (CRC) которого скремблирован с помощью конкретного RNTI.

Информация указания состояния, предоставляемая в этом варианте осуществления, может указывать терминалу различную указательную информацию одного или более вышеописанных типов, так что терминал может переходить в соответствующее состояние согласно принятой информации указания состояния. По сравнению со схемой известного уровня техники состоянием терминала можно управлять более гибко, что способствует достижению баланса между энергопотреблением и эффективностью связи терминала.

Третий вариант осуществления

В этом варианте осуществления схема, в которой информация указания состояния указывает терминалу структуру кадра, дополнительно описана на основе второго варианта осуществления.

В этом варианте осуществления предоставлены две схемы, в которых базовая станция указывает терминалу структуру кадра.

Первая схема Базовая станция может конфигурировать для терминала специальное указание о формате интервала. В этом случае структура кадра, соответствующая информации указания состояния, указывает направления передачи в N единицах времени, начиная с момента времени приема терминалом информации указания состояния. Здесь абсолютное значение N равно количеству единиц времени, содержащихся в комбинации, указываемой индексом комбинации из набора комбинаций. Необходимо понимать, что в этом случае первая единица времени комбинации, то есть начальная единица времени, представляет собой единицу времени, в которой терминал принимает информацию указания состояния.

Со ссылкой на фиг. 4, фиг. 4 представляет собой схему комбинации, соответствующей некоторому индексу комбинации. Эта комбинация содержит 7 единиц времени. Если базовая станция указывает терминалу структуру кадра посредством вышеуказанной первой схемы, единица времени, в которой терминал принимает информацию указания состояния, представляет собой первую единицу времени в комбинации. Поэтому после определения терминалом соответствующей комбинации в соответствии с информацией указания состояния терминал может определять, в соответствии с направлением передачи в каждой единице времени в комбинации, направления передачи в 7 единицах времени, включая единицу времени, в которой принята информация указания состояния.

Вторая схема Базовая станция указывает терминалу, в сочетании с ранее отправленным форматом 2_0 DCI, направления передачи в N единицах времени, начиная с момента времени приема терминалом информации указания состояния.

Терминал может не принять формат 2_0 DCI, ранее отправленный базовой станцией, поскольку терминал мог ранее находиться в энергосберегающем состоянии. Поэтому базовая станция может повторно передавать формат 2_0 DCI, пропущенный терминалом. Формат 2_0 DCI, повторно передаваемый базовой станцией, обычно представляет собой самый поздний формат 2_0 DCI, пропущенный терминалом. Однако в этом случае начальная единица времени структуры кадра, указываемой форматом 2_0 DCI, могла уже пройти. То есть первая единица времени, указанная структурой кадра, находится раньше момента времени, в который терминал принимает информацию указания состояния. Поэтому после определения терминалом соответствующей комбинации в соответствии с форматом 2_0 DCI терминал не может непосредственно использовать направление передачи первой единицы времени в комбинации как направление передачи единицы времени для приема информации указания состояния.

Для того, чтобы терминал определил, какая единица времени в соответствующей комбинации является единицей времени, в которой принимается информация указания состояния, базовой станции при отправке информации указания состояния также нужно указать терминалу идентификатор положения во временной области. Идентификатор положения во временной области используется для указания терминалу положения целевой единицы времени среди всех единиц времени в соответствующей комбинации.

Здесь описание приведено с использованием примера, в котором единица времени представляет собой интервал. Со ссылкой на фиг. 5A и 5B, на фиг. 5A показано состояние терминала в каждом из интервалов с порядковыми номерами от «№ 0» до «№ 20». Терминал переходит в энергосберегающее состояние с интервала с порядковым номером «№ 3» вплоть до интервала с порядковым номером «№ 16», в котором терминал принимает информацию указания состояния, отправленную базовой станцией, и таким образом переходит в активное состояние. В момент времени, когда базовая станция вызывает переход терминала в активное состояние из энергосберегающего состояния посредством информации указания состояния, базовая станция переносит на терминал самый поздний формат 2_0 DCI, пропущенный терминалом. Предполагается, что структура комбинации, соответствующей этому формату 2_0 DCI, является такой, как представлено на фиг. 5B. Терминалу может быть известно, что терминал переходит в активное состояние в интервале «№ 16», но он не может непосредственно определить положение интервала «№ 16» в комбинации, показанной на фиг. 5B. Поэтому, когда базовая станция указывает терминалу структуру кадра, базовая станция также задает, посредством идентификатора положения во временной области, положение некоторого конкретного интервала (то есть целевого интервала) в комбинации, показанной на фиг. 5B, чтобы терминал мог определить положение интервала «№ 16» в комбинации в соответствии с положением целевого интервала в этой комбинации.

Необходимо понимать, что вышеупомянутая целевая единица времени может относиться к единице времени, в которой терминал принимает указание о структуре кадра (то есть к единице времени, в которой терминал принимает информацию указания состояния, отправленную базовой станцией). Например, целевым интервалом в предшествующем примере может быть интервал «№ 16». В дополнение к этому, целевая единица времени также может представлять собой другие единицы времени, например единицу времени, в которой находится самая поздняя возможность обнаружения по меньшей мере одного из целевого сигнала или целевого канала перед единицей времени, в которой терминал принимает указание о структуре кадра. В примере, в котором по меньшей мере один из целевого сигнала или целевого канала имеет формат 2_0 DCI, целевая единица времени может представлять собой единицу времени, в которой находится предыдущая возможность обнаружения формата 2_0 DCI. Разумеется, в дополнение к единице времени, в которой находится самая поздняя возможность обнаружения формата 2_0 DCI перед единицей времени, в которой терминал принимает указание о структуре кадра, целевая единица времени также может представлять собой другие обычные единицы времени. Например, в предыдущем примере целевой интервал может представлять собой некоторый интервал перед интервалом «№ 16» или некоторый интервал после интервала «№ 16». Например, если идентификатор положения во временной области указывает положение интервала «№ 17» в комбинации, то терминал может определять положение интервала «№ 16» в комбинации после определения положения интервала «№ 17» в комбинации в соответствии с идентификатором положения во временной области. Несомненно, для уменьшения количества операций на терминале при определении положения в комбинации интервала, в котором терминал принимает информацию указания состояния, базовая станция может использовать идентификатор положения во временной области для непосредственного указания положения в комбинации интервала, в котором терминал принимает информацию указания состояния.

Выше упомянут набор комбинаций, и этот набор комбинаций может быть предварительно определен системой или полустатически сконфигурирован базовой станцией. В некоторых примерах этого варианта осуществления для получения первой информации терминал также может применять конкретное правило в соответствии с набором комбинаций, сконфигурированным базовой станцией для формата 2_0 DCI. Для простоты описания набор комбинаций, сконфигурированный базовой станцией для формата 2_0 DCI, может называться «1-ый набор комбинаций», а получаемый набор комбинаций может называться «2-й набор комбинаций». В некоторых примерах этого варианта осуществления правило, используемое терминалом для получения 2-го набора комбинаций, включает по меньшей мере одно из двух описанных ниже правил.

(1) Для составления 2-го набора комбинаций из 1-го набора комбинаций выбирают комбинации, каждая из которых содержит некоторое количество интервалов (равных предварительно заданной длине). Разумеется, в некоторых случаях для составления 2-го набора комбинаций из 1-го набора комбинаций могут быть выбраны комбинации, каждая из которых содержит некоторое количество интервалов (не больших предварительно заданной длины). Предварительно заданная длина здесь может представлять собой полустатически сконфигурированное значение.

(2) Для получения 2-го набора комбинаций из 1-го набора комбинаций выбирают первые m комбинаций в порядке по возрастанию номеров индексов. Здесь m является положительным целым числом, предварительно определенным системой или полустатически сконфигурированным базовой станцией.

В некоторых примерах этого варианта осуществления начальная единица времени, которую указывает структура кадра, указанная посредством информации указания состояния, может представлять собой единицу времени, в которой находится самая поздняя возможность обнаружения по меньшей мере одного из целевого сигнала или целевого канала. Например, в некоторых примерах по меньшей мере один из целевого сигнала или целевого канала представляет собой формат 2_0 DCI; поэтому структура кадра, соответствующая информации указания состояния, может представлять собой единицу времени, в которой находится предыдущая возможность обнаружения формата 2_0 DCI. Необходимо понимать, что в некоторых других примерах этого варианта осуществления по меньшей мере один из целевого сигнала или целевого канала может представлять собой другие сигналы или каналы, отличные от формата 2_0 DCI.

Этот вариант осуществления предоставляет для базовой станции две схемы указания терминалу направлений передачи некоторого количества единиц времени после перехода терминала в целевое состояние, так что базовая станция может указывать терминалу структуру кадра независимо от того, находится ли терминал в активном состоянии, в любом положении временной области, что позволяет избежать случая, в котором базовая станция может перевести терминал в активное состояние только в фиксированном положении во временной области по причине негибкого указания структуры кадра, и повысить гибкость базовой станции для указания состояния терминала.

Четвертый вариант осуществления

Во втором варианте осуществления описаны различные типы указательной информации, которые могут быть указаны посредством информации указания состояния, отправляемой базовой станцией на терминал. В третьем варианте осуществления дополнительно описано то, как информация указания состояния указывает структуру кадра. В этом варианте осуществления описано то, как информация указания состояния указывает указательную информацию, отличную от структуры кадра.

Со ссылкой на фиг. 6, фиг. 6 представляет собой блок-схему способа определения состояния, выполняемого стороной терминала в схеме указания состояния.

На этапе S602 терминал принимает информацию указания состояния, отправленную базовой станцией.

Терминал может обнаруживать информацию о состоянии в ресурсах временной области, предварительно определенных системой. Если базовой станции нужно отдать на терминал команду выполнить изменение состояния, то базовая станция отправляет информацию указания состояния в одном или нескольких из этих ресурсов временной области. Например, терминалу может быть нужно обнаружить по меньшей мере одно из некоторого конкретного сигнала или некоторого конкретного канала, и возможности обнаружения по меньшей мере одного из некоторого конкретного сигнала или некоторого конкретного канала могут быть предварительно определены системой или полустатически сконфигурированы базовой станцией. В этом случае эти возможности обнаружения могут быть одновременно сконфигурированы для информации указания состояния способом предварительного определения системой или полустатического конфигурирования базовой станцией, так что терминал может обнаруживать в этих возможностях обнаружения не только по меньшей мере один из определенного сигнала или определенного канала, но и информацию указания состояния. В одном примере этого варианта осуществления по меньшей мере один из определенного сигнала или определенного канала может представлять собой формат 2_0 DCI. Поэтому терминал может обнаруживать информацию указания состояния в возможности обнаружения, соответствующей формату 2_0 DCI.

В другом примере этого варианта осуществления система может предварительно заданным образом конфигурировать отношение ассоциации между ресурсом временной области для отправки информации указания состояния и ресурсом временной области для отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации. Таким образом, терминал может определять то, когда принимать информацию указания состояния в соответствии с ресурсом временной области, в котором принят по меньшей мере один из сигнала ассоциации или канала ассоциации. Например, полагая, что конфигурацией ресурса временной области для отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации является Т1 и конфигурацией ресурса временной области для отправки информации указания состояния, является Т2, то система предварительно определяет, что Т2 и Т1 находятся в одном и том же первом временном ресурсе, причем Т2 находится в p-м втором временном ресурсе после Т1. Здесь первый временной ресурс и второй временной ресурс относятся к временным ресурсам двух типов, имеющим разную степень разбиения. Например, первый временной ресурс может представлять собой радиокадр, полукадр, подкадр, интервал или подинтервал, а второй временной ресурс может представлять собой подкадр, интервал, подинтервал или символ OFDM. Разумеется, степень разбиения первого временного ресурса обычно крупнее, чем степень разбиения второго временного ресурса. Поэтому когда первый временной ресурс представляет собой радиокадр, второй временной ресурс может быть подкадром, интервалом, подинтервалом или даже символом OFDM; когда первый временной ресурс представляет собой интервал, второй интервал может представлять собой подинтервал или символ OFDM. В соответствии с конфигурацией Т1 ресурса временной области для отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации терминал может определять конфигурацию Т2 ресурса временной области для отправки информации указания состояния и затем обнаруживать и принимать информацию указания состояния в Т1.

Разумеется, отношение ассоциации между конфигурацией Т1 ресурса временной области для отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации и конфигурацией Т2 ресурса временной области для отправки информации указания состояния могут включать по меньшей мере один из описанных ниже типов отношений ассоциации, в дополнение к предшествующему типу отношения ассоциации.

Первый тип отношения ассоциации является таким, что T2 находится в j-м первом временном ресурсе после T2, где j является неотрицательным целым числом.

Второй тип отношения ассоциации является таким, что T2 находится в k-м втором временном ресурсе в j-м первом временном ресурсе после T2, где k и j оба являются неотрицательными целыми числами.

Необходимо понимать, что отношение ассоциации между Т1 и Т2 можно проиллюстрировать с использованием других примеров. Подробности описаны во втором варианте осуществления и здесь повторяться не будут.

На этапе S604 терминал получает указательную информацию в соответствии с информацией указания состояния.

Вне зависимости от того, как терминал определяет ресурс временной области для отправки информации указания состояния, терминал может получать указательную информацию, указанную посредством информации указания состояния, в соответствии с информацией указания состояния после приема информации указания состояния с базовой станции.

В некоторых примерах этого варианта осуществления информация указания состояния может указывать терминалу соответствующую указательную информацию посредством информационного содержимого, переносимого в информации указания состояния. В некоторых других примерах этого варианта осуществления информация указания состояния может указывать терминалу соответствующую указательную информацию посредством ситуации отправки информации указания состояния. Ниже описан способ получения терминалом указательной информации в двух предыдущих ситуациях.

Первый способ Терминал получает указательную информацию в соответствии с содержимым информации указания состояния. Необязательно терминал может определять указательную информацию любым из описанных ниже способов.

(1) Терминал получает указательную информацию в соответствии с последовательностью, переносимой в информации указания состояния.

(2) Терминал получает указательную информацию в соответствии с параметром генерирования последовательности в информации указания состояния.

(3) Терминал получает указательную информацию в соответствии с ортогональным кодом покрытия информации указания состояния.

(4) Терминал получает указательную информацию в соответствии с тем, существует ли поле указания целевой информации в информации указания состояния.

(5) Терминал получает указательную информацию в соответствии с информацией, переносимой в поле указания целевой информации в информации указания состояния.

Описание приведено ниже с использованием примера, в котором терминал получает идентификатор состояния в соответствии с информацией указания состояния.

В соответствии с вышеописанной схемой (1) терминал и базовая станция могут заранее разделять доступные последовательности на множество групп, где разные группы соответствуют разным идентификаторам состояния. Например, группа А соответствует первому указателю состояния (указывающему переход в первое состояние) и группа В соответствует второму указателю состояния (указывающему переход во второе состояние). Терминал определяет, является ли идентификатор состояния, соответствующий принятой информации указания состояния, идентификатором состояния для первого состояния или идентификатором состояния для второго состояния, согласно соответствию между разными последовательностями и разными идентификаторами состояния. То есть терминал, в соответствии с последовательностью, переносимой в принятой информации указания состояния, определяет, отдает ли базовая станция на терминал команду перейти в первое состояние или же отдает на терминал команду перейти во второе состояние. Если терминал обнаруживает, что последовательность информации указания состояния принадлежит к группе А, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти в первое состояние. Если терминал обнаруживает, что последовательность, переносимая в информации указания состояния принадлежит к группе B, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти во второе состояние.

В соответствии с вышеописанной схемой (2) терминал и базовая станция могут заранее разделять значения параметра генерирования последовательности информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным идентификаторам состояния. Например, группа А соответствует первому идентификатору состояния и группа В соответствует второму идентификатору состояния. Согласно соответствию между разными значениями параметра генерирования последовательности и разными состояниями терминал определяет, используется ли принятая информация указания состояния для отдачи на терминал команды о необходимости перейти в первое состояние или для отдачи на терминал команды о необходимости перейти во второе состояние. Если терминал обнаруживает, что значение параметра генерирования последовательности сигнала изменения состояния принадлежит к группе А, терминалу становится известно, что сигнал изменения состояния отдает на терминал команды переходить в первое состояние. Если терминал обнаруживает, что значение параметра генерирования последовательности сигнала изменения состояния принадлежит к группе B, терминалу становится известно, что сигнал изменения состояния отдает на терминал команду перейти во второе состояние.

В схеме (3) терминал и базовая станция разделяют ортогональные коды покрытия информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным состояниям. Например, группа А соответствует первому состоянию и группа В соответствует второму состоянию. Согласно соответствию между разными ортогональными кодами покрытия и разными состояниями терминал определяет, используется ли принятая информация указания состояния для отдачи на терминал команды перейти в первое состояние или же для отдачи на терминал команды перейти во второе состояние. Если терминал обнаруживает, что ортогональный код покрытия информации указания состояния принадлежит к группе А, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти в первое состояние. В этом случае ортогональный код покрытия информации указания состояния эквивалентен идентификатору состояния для первого состояния. Если терминал обнаруживает, что ортогональный код покрытия информации указания состояния принадлежит к группе B, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти во второе состояние. В этом случае ортогональный код покрытия, переносимый в информации указания состояния, эквивалентен идентификатору состояния для второго состояния.

В схеме (4), когда базовая станция конфигурирует информацию указания состояния, базовая станция может определять, переносить ли поле указания целевой информации в информации указания состояния в соответствии с тем целевым состоянием, переходить в которое терминалу отдаются команды. Например, базовая станция и терминал заранее согласовывают, что если поле указания целевой информации переносится, то это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду перейти в первое состояние; иначе это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду перейти во второе состояние. После приема терминалом информации указания состояния терминал может определять, что представляет собой соответствующий идентификатор состояния и в какое состояние терминалу следует перейти, в соответствии с тем, существует ли поле указания целевой информации в информации указания состояния.

Например, когда поле указания целевой информации используется для указания «идентификатора состояния» для терминала, поле указания целевой информации может называться «полем указания состояния»; когда поле указания целевой информации используется для указания для терминала «указания уровня функциональных возможностей», поле указания целевой информации может называться «полем указания уровня функциональных возможностей»; когда поле указания целевой информации используется для указания для терминала «указания о том, требуется ли прием первой указательной информации», поле указания целевой информации может называться «полем указания о приеме первой указательной информации»…. Необходимо понимать, что здесь приведены лишь возможные названия поля указания целевой информации в конкретных сценариях указания состояния и они не предназначены для ограничения названия поля указания целевой информации.

В схеме (4) информация указания состояния может содержать поле указания целевой информации. В схеме (5), независимо от того, в какое состояние хочет перевести терминал базовая станция, информация указания состояния несет поле указания целевой информации, но поле указания целевой информации несет разную информацию в случаях указания разных целевых состояний. Например, в примере этого варианта осуществления, если терминал обнаруживает, что информацией, переносимой в поле указания целевой информации, является «0», то это указывает, что терминалу нужно перейти в первое состояние; если терминал обнаруживает, что информацией, переносимой в поле указания целевой информации, является «1», то это указывает, что терминалу нужно перейти во второе состояние.

Среди пяти схем первого способа терминал может непосредственно определять идентификатор состояния, указанный базовой станцией, в соответствии с содержимым информации указания состояния. Ниже описана другая схема, в которой терминал определяет состояние, указанное базовой станцией, в соответствии с ситуацией отправки информации указания состояния.

Второй способ Терминал получает указательную информацию в соответствии с ситуацией отправки информации указания состояния. Необязательно терминал может определять указательную информацию любым из описанных ниже способов.

(6) Терминал получает указательную информацию в соответствии с портом для отправки информации указания состояния.

(7) Терминал получает указательную информацию в соответствии с количеством портов для отправки информации указания состояния.

(8) Терминал получает указательную информацию в соответствии с ресурсом временной области для отправки информации указания состояния.

(9) Терминал получает указательную информацию в соответствии с ресурсом частотной области для отправки информации указания состояния.

В схеме (6) терминал и базовая станция могут согласовывать разделение портов для отправки информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным состояниям. Например, группа А соответствует первому состоянию и группа В соответствует второму состоянию. Согласно соответствию между разными группами портов и разными состояниями терминал определяет, используется ли принятая информация указания состояния для отдачи на терминал команды о необходимости перейти в первое состояние или же для отдачи на терминал команды о необходимости перейти во второе состояние. Если терминал обнаруживает, что порт для отправки информации указания состояния принадлежит к группе А, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти в первое состояние. Если терминал обнаруживает, что порт для отправки информации указания состояния принадлежит к группе В, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти во второе состояние.

В схеме (7) базовая станция определяет количество портов для отправки информации указания состояния в соответствии с целевым состоянием, которое необходимо указать терминалу, при этом разные количества портов для отправки соответствуют разным состояниям. Например, один порт для отправки соответствует первому состоянию, а два порта для отправки соответствуют второму состоянию. В этом случае терминал, согласно соответствию между количествами портов для отправки и состояниями, может определять, используется ли принятая информация указания состояния для отдачи на терминал команды перейти в первое состояние или же для отдачи на терминал команды перейти во второе состояние. Если терминал обнаруживает, что количество портов для отправки информации указания состояния равно 1, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти в первое состояние. Если терминал обнаруживает, что количество портов для отправки информации указания состояния равно 2, терминалу становится известно, что информация указания состояния используется для отдачи на терминал команды перейти во второе состояние.

В схеме (6) и схеме (7) базовая станция выбирает порт для отправки на основе целевого состояния, на переход в которое указывает терминалу информация указания состояния, таким образом указывая терминалу это целевое состояние. Однако в схеме (8) и схеме (9) базовая станция может указывать терминалу целевое состояние посредством по меньшей мере одного из ресурса временной области для отправки и ресурса частотной области для отправки информации указания состояния. То есть разным состояниям соответствуют разные по меньшей мере одни из ресурса временной области для отправки или ресурса частотной области для отправки. Например, полагают, что базовая станция и терминал согласовывают, что если терминал обнаруживает информацию указания состояния в ресурсе временной области первого типа, то это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду перейти в первое состояние; если терминал обнаруживает информацию указания состояния в ресурсе временной области второго типа, то это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду перейти во второе состояние. Таким образом, после приема терминалом информации указания состояния терминал, в соответствии с ресурсом временной области, в котором принята информация указания состояния, может определять состояние, указанное базовой станцией.

Несомненно, девять схем, предоставленных в вышеописанных первом способе и втором способе, применимы не только к определению идентификатора состояния, но также к определению по меньшей мере одного из «указания уровня функциональных возможностей», «указания о том, требуется ли прием первой указательной информации», «указания о приеме, связанном с первой указательной информацией» или другой указательной информации.

Необходимо понимать, что, поскольку в вышеописанных первом способе и втором способе для терминала и базовой станции предоставлено в общем девять схем, в этих девяти схемах может указываться максимально возможное количество разных фрагментов указательной информации. Например, базовая станция и терминал согласовывают указание идентификатора состояния по схеме (1), указание уровня функциональных возможностей по схеме (2) и указание о том, требуется ли прием первой указательной информации, по схеме (3)…. Таким образом базовая станция может соответствующим образом конфигурировать информацию указания состояния и затем отправлять сконфигурированную информацию указания состояния на терминал соответствующим способом отправки. После приема терминалом информации указания состояния, отправленной базовой станцией, терминал, в соответствии с разным содержимым, переносимым в информации указания состояния, или разными ситуациями отправки информации указания состояния, может определять различную указательную информацию, указываемую базовой станцией, а затем, в соответствии с указанием в этих фрагментах указательной информации, переходить в целевое состояние, требуемое базовой станцией.

Ниже описаны некоторые другие способы указания. Эти способы указания направлены на индекс BWP, индекс несущих, таймер, счетчик и RNTI, содержащийся в указании приема, связанном с первой указательной информацией, и используемый для слепого обнаружения первой указательной информации, и т.д.

- Способ, направленный на индекс BWP

Когда базовая станция конфигурирует информацию указания состояния, базовая станция задает в информации указания состояния «поле указания BWP» и посредством значения этого поля указывает терминалу, на каких BWP необходимо выполнять изменение состояния. Это поле посредством битовой карты может указывать терминалу, требуется ли выполнять изменение состояния на каждой BWP-кандидате. Каждый бит в битовой карте BWP относится к соответствующей BWP-кандидату. Если предусмотрено m BWP-кандидатов, это поле может содержать m бит. Если некоторый бит в битовой карте BWP установлен в «0», то это указывает, что на BWP-кандидате, соответствующей этому биту, изменение состояния выполнять не нужно. Если этот бит установлен в «1», то это указывает, что на BWP-кандидате, соответствующей этому биту, нужно выполнять изменения состояния.

Здесь так называемые BWP-кандидаты могут быть предварительно определены системой или полустатически сконфигурированы базовой станцией. Например, BWP-кандидат может представлять собой активированную BWP.

- Способ, направленный на индекс несущих

Когда базовая станция конфигурирует информацию указания состояния, базовая станция задает в информации указания состояния «поле указания несущей» и посредством значения этого поля указывает терминалу, на каких несущих необходимо выполнять изменение состояния. Это поле посредством битовой карты может указывать терминалу, требуется ли выполнять изменение состояния на каждой несущей-кандидате. Каждый бит в битовой карте несущих относится к соответствующей несущей-кандидату. Если предусмотрено m несущих-кандидатов, это поле может содержать m бит. Если некоторый бит в битовой карте несущих установлен в «0», то это указывает, что на несущей-кандидате, соответствующей этому биту, изменение состояния выполнять не нужно. Если этот бит установлен в «1», то это указывает, что на несущей-кандидате, соответствующей этому биту, нужно выполнять изменения состояния.

Здесь так называемые несущей-кандидаты могут быть предварительно определены системой или полустатически сконфигурированы базовой станцией. Например, несущая-кандидат может представлять собой активированную несущую.

- Способы, направленные на таймер

Способ 1 Когда базовая станция конфигурирует информацию указания состояния, базовая станция задает в информации указания состояния «поле таймера». Разные значения этого поля используются для указания элементов, описанных ниже.

(1) Значение этого поля используется для указания того, следует ли запускать некоторый определенный таймер. Например, полагают, что значением «поля таймера» в информации указания состояния является «0», тогда это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду о том, что запускать таймер 1 не нужно; если значением «поля таймера» является «1», то это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду запустить таймер 1.

(2) Значение этого поля используется для указания значения некоторого таймера. Например, если «поле таймера» равно «00», то базовая станция отдает на терминал команду запустить таймер 1 и порог отсчета времени (также называемый верхним пределом отсчета времени) таймера 1 составляет Т1 единиц времени; если «поле таймера» равно «01», то базовая станция отдает на терминал команду запустить таймер 1 и порог отсчета времени таймера 1 составляет Т2 единиц времени; если «поле таймера» равно «10», то базовая станция отдает на терминал команду запустить таймер 1 и порог отсчета времени таймера 1 составляет Т3 единиц времени; если «поле таймера» равно «11», то базовая станция отдает на терминал команду запустить таймер 1 и порог отсчета времени таймера 1 составляет Т4 единиц времени. T1, T2, T3 и T4 представляют собой целые числа, и значения T1, T2, T3 и T4 могут быть предварительно определены системой или могут быть сконфигурированы базовой станцией полустатически или динамически.

(3) Значение этого поля используется для указания одного из множества таймеров. Например, если «поле таймера» равно «00», то это указывает, что базовая станция отдает команду запустить таймер 1; если «поле таймера» равно «01», то это указывает, что базовая станция отдает команду запустить таймер 1; если «поле таймера» равно «10», то это указывает, что базовая станция отдает команду запустить таймер 3.

Способ 2 Терминал определяет, следует ли запускать некоторый определенный таймер, в соответствии с тем, обнаружена ли информация указания состояния. Если информация указания состояния обнаружена, терминал запускает таймер; если информация указания состояния не обнаружена, терминал не запускает таймер.

- Способы, направленные на счетчик

Способ 1 Когда базовая станция конфигурирует информацию указания состояния, базовая станция задает в информации указания состояния «поле счетчика». Разные значения этого поля используются для указания элементов, описанных ниже.

(1) Значение этого поля используется для указания того, следует ли запускать некоторый определенный счетчик. Например, полагают, что значением «поля счетчика» в информации указания состояния является «0», тогда это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду о том, что запускать счетчик 1 не нужно; если значением «поля счетчика» является «1», то это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду запустить счетчик 1.

(2) Значение этого поля используется для указания значения некоторого счетчика. Например, если «поле счетчика» равно «00», то базовая станция отдает на терминал команду запустить счетчик 1 и порог отсчета (также называемый верхним пределом отсчета) счетчика 1 составляет Т1 единиц отсчета; если «поле счетчика» равно «01», то базовая станция отдает на терминал команду запустить счетчик 1 и порог отсчета счетчика 1 составляет Т2 единиц отсчета; если «поле счетчика» равно «10», то базовая станция отдает на терминал команду запустить счетчик 1 и порог отсчета счетчика 1 составляет Т3 единиц отсчета; если «поле счетчика» равно «11», то базовая станция отдает на терминал команду запустить счетчик 1 и порог отсчета счетчика 1 составляет Т4 единиц отсчета. T1, T2, T3 и T4 представляют собой целые числа, и значения T1, T2, T3 и T4 могут быть предварительно определены системой или могут быть сконфигурированы базовой станцией полустатически или динамически.

(3) Значение этого поля используется для указания одного из множества счетчиков. Например, если «поле счетчика» равно «00», то это указывает, что базовая станция отдает команду запустить счетчик 1; если «поле счетчика» равно «01», то это указывает, что базовая станция отдает команду запустить счетчик 1; если «поле счетчика» равно «10», то это указывает, что базовая станция отдает команду запустить счетчик 3.

Способ 2 Терминал определяет, следует ли запускать некоторый определенный счетчик, в соответствии с тем, обнаружена ли информация указания состояния. Если информация указания состояния обнаружена, терминал запускает счетчик; если информация указания состояния не обнаружена, терминал не запускает счетчик.

Способ 3 Терминал определяет, следует ли выполнять операцию по увеличению или операцию по уменьшению над счетчиком, в соответствии с количеством случаев обнаружения информации указания состояния. Например, всякий раз, когда терминал обнаруживает информацию указания состояния, счетчик увеличивают или уменьшают на 1; если терминал не обнаруживает информацию указания состояния в определенном ресурсе времени/частоты, состояние счетчика не изменяют.

- Способ, направленный на RNTI, используемый для слепого обнаружения первой указательной информации

«RNTI, используемый для слепого обнаружения первой указательной информации», может использоваться для указания того, какой RNTI терминал использует для выполнения слепого обнаружения или какой RNTI терминал использует для дескремблирования бита CRC, когда терминал принимает информацию указания состояния. RNTI может представлять собой любой из RNTI соты (C-RNTI), RNTI, сконфигурированного для планирования (CS-RNTI), RNTI системной информации (SI-RNTI), RNTI поисковых запросов (P-RNTI), RNTI указателя формата интервала (SFI-RNTI), RNTI указания прерванной передачи (INT-RNTI), RNTI случайного доступа (RA-RNTI) или нового RNTI, сконфигурированного для группы пользователей.

В этом варианте осуществления, когда базовая станция конфигурирует информацию указания состояния, базовая станция может задавать в информации указания состояния «поле указания RNTI». Разные значения этого поля соответствуют индексам RNTI, используемым при выполнении терминалом слепого обнаружения или приеме канала изменения состояния. Например, если значение этого поля равно «0», то это указывает, что базовая станция отдает на терминал команду использовать C-RNTI для слепого обнаружения первой указательной информации; если значение этого поля равно «1», то это указывает на то, что базовая станция отдает на терминал команду использовать RA-RNTI для слепого обнаружения первой указательной информации.

Пятый вариант осуществления

На фиг. 6 представлена схема получения терминалом различной указательной информации после приема информации указания состояния в соответствии с информацией указания состояния. Необходимо понимать, что если базовая станция принимает решение указать один или более вышеописанных фрагментов указательной информации для терминала посредством информации указания состояния, базовой станции необходимо соответствующим образом сконфигурировать информацию указания состояния или отправить информацию указания состояния. Со ссылкой на фиг. 7, на фиг. 7 показана блок-схема способа указания состояния, выполняемого базовой станцией.

На этапе S702 информацию указания состояния конфигурируют для терминала.

Если указательную информацию, которую базовая станция решает указать для терминала, необходимо воплотить посредством содержимого информации указания состояния, базовой станции необходимо сконфигурировать информацию указания состояния для переноса информационного содержимого, которое может указывать соответствующую указательную информацию, при конфигурировании информации указания состояния.

Например, в одном примере, полагая, что базовой станции необходимо указать для терминала MCS первой указательной информации посредством информации указания состояния, базовая станция может любым из описанных ниже способов сконфигурировать для терминала информацию указания состояния, несущую информационное содержимое, которое может указывать MCS первой указательной информации.

В первом способе базовая станция может конфигурировать для терминала информацию указания состояния, которая несет последовательность, соответствующую MCS первой указательной информации. Например, базовая станция разделяет доступные последовательности информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным схемам MCS. Например, группа А соответствует MCS 1 первой указательной информации и группа В соответствует MCS 2 первой указательной информации. Базовая станция определяет, какая последовательность переносится в информации указания состояния, в соответствии с MCS, о которой требуется уведомить терминал. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может переносить в сгенерированной информации указания состояния группу А последовательностей. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может переносить в сгенерированной информации указания состояния группу B последовательностей.

Во втором способе базовая станция может конфигурировать для терминала информацию указания состояния, которая переносит последовательность, параметр генерирования которой соответствует MCS первой указательной информации. Например, базовая станция может заранее разделять значения параметра генерирования последовательности информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным схемам MCS первой указательной информации. Например, группа А соответствует MCS 1 первой указательной информации и группа В соответствует MCS 2 первой указательной информации. Базовая станция определяет, в соответствии с MCS, о которой необходимо уведомить терминал, к какому типу принадлежит параметр генерирования последовательности, переносимой в информации указания состояния. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может переносить в сгенерированной информации указания состояния последовательность, параметр генерирования которой принадлежит к группе А. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может переносить в сгенерированной информации указания состояния последовательность, параметр генерирования которой принадлежит к группе В.

В третьем способе базовая станция может конфигурировать для терминала информацию указания состояния, ортогональный код покрытия которой соответствует MCS первой указательной информации. Например, терминал и базовая станция разделяют ортогональные коды покрытия информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным состояниям. Например, группа А соответствует MCS 1 первой указательной информации и группа В соответствует MCS 2 первой указательной информации. Базовая станция определяет, в соответствии с MCS, о которой необходимо уведомить терминал, каким является тип ортогонального кода покрытия информации указания состояния. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может конфигурировать для терминала информацию указания состояния, ортогональный код покрытия которой принадлежит к группе А. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может конфигурировать для терминала информацию указания состояния, ортогональный код покрытия которой принадлежит к группе В.

В четвертом способе базовая станция может определять, необходимо ли переносить поле указания MCS в генерируемой информации указания состояния, в соответствии с MCS первой указательной информации, которую необходимо указать терминалу, и затем генерировать информацию указания состояния в соответствии с результатом определения. Например, если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может переносить поле указания MCS в информации указания состояния; если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может конфигурировать информацию указания состояния, не несущую поля указания MCS. Терминал может определять MCS первой указательной информации в соответствии с тем, несет ли информация указания состояния поле указания MCS.

В пятом способе базовая станция может определять в соответствии с MCS первой указательной информации, которую необходимо указать терминалу, информацию, содержащуюся в поле указания MCS в информации указания состояния, и затем генерировать информацию указания состояния в соответствии с результатом определения. Например, если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может устанавливать значение поля указания MCS в информации указания состояния в «0»; если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может устанавливать значение поля указания MCS в информации указания состояния в «1».

На этапе S704 информацию указания состояния отправляют на терминал.

После конфигурирования базовой станцией информации указания состояния базовая станция может отправлять информацию указания состояния на терминал. Необходимо понимать, что в этом варианте осуществления информация указания состояния, сконфигурированная базовой станцией, может представлять собой по меньшей мере один из сигнала изменения состояния и канала изменения состояния. Иначе говоря, базовая станция может переносить информацию указания состояния на терминал посредством сигнала изменения состояния, может переносить информацию указания состояния на терминал посредством канала изменения состояния или может переносить информацию указания состояния на терминал посредством сигнала изменения состояния и канала изменения состояния.

В предыдущих примерах описана схема, в которой базовая станция указывает терминалу соответствующую указательную информацию посредством содержимого, переносимого в информации указания состояния. Ниже описана схема, в которой базовая станция указывает терминалу соответствующую указательную информацию также посредством информации указания состояния. Описание приведено ниже с использованием примера, в котором указательная информация, указываемая терминалу базовой станцией, также представляет собой MCS первой указательной информации.

Первый способ: Базовая станция выбирает порт, соответствующий MCS первой указательной информации, для отправки информации указания состояния на терминал. Например, базовая станция разделяет порты для отправки информации указания состояния на множество групп, где разные группы соответствуют разным схемам MCS. Например, группа А соответствует MCS 1 первой указательной информации и группа В соответствует MCS 2 первой указательной информации. В соответствии с MCS, о которой необходимо уведомить терминал, базовая станция определяет, какой порт используется при отправке информации указания состояния. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может отправлять информацию указания состояния на терминал посредством порта из группы А. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может отправлять информацию указания состояния на терминал посредством порта из группы В.

Второй способ: Базовая станция отправляет информацию указания состояния на терминал через порты, где количество портов соответствует MCS первой указательной информации. Например, базовая станция определяет, в соответствии с MCS, которую необходимо указать терминалу, количество портов, используемых при отправке информации указания состояния, при этом разные количества портов для отправки соответствуют разным схемам MCS. Например, один порт для отправки соответствует MCS 1 первой указательной информации и два порта для отправки соответствуют MCS 2 первой указательной информации. В соответствии с MCS, о которой необходимо уведомить терминал, базовая станция может определять количество портов, используемых при отправке информации указания состояния. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может использовать один порт для отправки при отправке информации указания состояния. Если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может использовать два порта для отправки при отправке информации указания состояния.

Третий способ: Для отправки информации указания состояния на терминал базовая станция выбирает по меньшей мере одно из ресурса временной области для отправки или ресурса частотной области для отправки, которые соответствуют MCS первой указательной информации. Например, базовая станция на основе MCS, которую необходимо указать посредством информации указания состояния, определяет по меньшей мере одно из ресурса временной области для отправки или ресурса частотной области для отправки для информации указания состояния, где разные по меньшей мере одни из ресурса временной области для отправки или ресурса частотной области для отправки соответствуют разным схемам MCS первой указательной информации. Например, полагают, что базовая станция и терминал согласовывают, что если терминал обнаруживает информацию указания состояния в ресурсе временной области первого типа (например, в символе, порядковым номером которого является нечетное число), то это указывает, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1; если терминал обнаруживает информацию указания состояния в ресурсе временной области второго типа (например, в символе, порядковым номером которого является четное число), то это указывает, что MCS первой указательной информации, указываемый базовой станцией, представляет собой MCS 2. Таким образом, если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 1, базовая станция может отправлять информацию указания состояния с использованием ресурса временной области первого типа; если базовая станция указывает терминалу, что MCS первой указательной информации представляет собой MCS 2, базовая станция может отправлять информацию указания состояния с использованием ресурса временной области второго типа.

Шестой вариант осуществления

Этот вариант осуществления первый предоставляет устройство указания состояния и устройство определения состояния. Со ссылкой на фиг. 8 и 9 соответственно, на фиг. 8 показана структура устройства 80 указания состояния и на фиг. 9 показана структура устройства 90 определения состояния.

Устройство 80 указания состояния содержит модуль 802 отправки информации. Модуль 802 отправки информации выполнен с возможностью отправки информации указания состояния на терминал. Посредством информации указания состояния указывается изменение состояния терминала.

Устройство 90 определения состояния содержит модуль 902 приема информации. Модуль 902 приема информации выполнен с возможностью приема информации указания состояния, отправленной базовой станцией.

В этом варианте осуществления информация указания состояния используется для указания по меньшей мере одной из следующей указательной информации: идентификатора состояния для указания того, переходит терминал в первое состояние или второе состояние; индекса ресурсов частотной области; указания уровня функциональных возможностей; указания о том, требуется ли прием первой указательной информации; указания о приеме, связанном с первой указательной информацией; таймера; счетчика; структуры кадра; или требования приема по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации.

В одном примере этого варианта осуществления информация указания состояния указывает указательную информацию по меньшей мере одним из следующих способов: указание указательной информации посредством последовательности, переносимой в информации указания состояния; указание указательной информации посредством параметра генерирования последовательности в информации указания состояния; указание указательной информации посредством ортогонального кода покрытия информации указания состояния; указание указательной информации посредством определения того, существует ли поле указания целевой информации в информации указания состояния; указание указательной информации посредством информации, переносимой в поле указания целевой информации в информации указания состояния; указание указательной информации посредством порта для отправки информации указания состояния; указание указательной информации посредством количества портов для отправки информации указания состояния; указание указательной информации посредством ресурса временной области для отправки информации указания состояния; или указание указательной информации посредством ресурса частотной области для отправки информации указания состояния.

В одном примере этого варианта осуществления индекс ресурсов частотной области включает по меньшей мере один из индекса BWP или индекса несущих.

В одном примере этого варианта осуществления для указания одного из множества уровней функциональных возможностей используется указание уровня функциональных возможностей. Уровни функциональных возможностей включают по меньшей мере одно из следующего: диапазон временной области в одном из первого состояния или второго состояния; диапазон частотной области в одном из первого состояния или второго состояния; определение того, требуется ли прием по меньшей мере одного из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала; определение того, требуется ли отправка по меньшей мере одного из первого восходящего канала или первого восходящего сигнала; или уровень мощности передачи, поддерживаемый в одном из первого состояния или второго состояния.

По меньшей мере один из первого нисходящего канала или первого нисходящего сигнала может включать одно из SS, PBCH, CSI-RS, PDCCH, SIB1, других блоков SIB или поисковых запросов.

По меньшей мере один из первого восходящего канала или первого восходящего сигнала может включать по меньшей мере одно из SRS, не содержащего разрешения PUSCH или DMRS.

В одном примере этого варианта осуществления указание о приеме, связанном с первой указательной информацией, включает по меньшей мере одно из следующего: ресурс временной области для приема первой указательной информации; ресурс частотной области для приема первой указательной информации; прием MCS первой указательной информации; и информацию о слепом обнаружении первой указательной информации.

В одном примере этого варианта осуществления структура кадра используется для указания по меньшей мере одного из следующего: направления передачи в N единицах времени, где N является положительным целым числом; и направления передачи на M единицах частоты, где М является положительным целым числом.

В одном примере этого варианта осуществления модуль 802 отправки информации дополнительно выполнен с возможностью отправки по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации в целевом втором временном ресурсе целевого первого временного ресурса. Соответственно, модуль 902 приема информации дополнительно выполнен с возможностью обнаружения по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации в целевом втором временном ресурсе целевого первого временного ресурса после приема информации указания состояния. Целевой первый временной ресурс представляет собой первый временной ресурс, в котором принимается информация указания состояния. Альтернативно целевой первый временной ресурс представляет собой n-й первый временной ресурс после первого временного ресурса, в котором принимается информация указания состояния, где n является положительным целым числом. Целевой второй временной ресурс представляет собой второй временной ресурс, в котором принимается информация указания состояния. Альтернативно целевой второй временной ресурс представляет собой m-й второй временной ресурс после второго временного ресурса, в котором принимается информация указания состояния, где m является положительным целым числом. Второй временной ресурс представляет собой любое из подкадра, интервала, подинтервала или символа OFDM.

В одном примере этого варианта осуществления, если модуль 802 отправки информации не отправляет информацию указания состояния в ресурсе временной области, предварительно определенном системой или сконфигурированном базовой станцией, самая поздняя отправка по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации отменяется. Соответственно, если модуль 902 приема информации не принимает информацию указания состояния в ресурсе временной области, предварительно определенном системой или сконфигурированном базовой станцией, самое позднее обнаружение по меньшей мере одного из сигнала ассоциации или канала ассоциации отменяется.

В одном примере этого варианта осуществления предоставляется устройство определения состояния. На фиг. 11 показана схема, на которой изображена другая структура устройства 90 определения состояния.

Устройство 90 определения состояния дополнительно содержит модуль 904 получения указания, в дополнение к модулю 902 приема информации. Модуль 904 получения указания выполнен с возможностью получения одного или более типов указательной информации, указанной посредством информации указания состояния, в соответствии с информацией указания состояния. Способ, которым модуль 904 получения указания получает различную информацию, указываемую посредством информации указания состояния, представлен в описании предшествующих вариантов осуществления. Здесь подробности не повторяются.

В одном примере этого варианта осуществления предоставляется устройство определения состояния. На фиг. 10 показана схема, на которой изображена другая структура устройства 80 указания состояния.

Устройство 80 указания состояния содержит модуль 800 конфигурирования информации и модуль 802 отправки информации. Модуль 800 конфигурирования информации выполнен с возможностью конфигурирования информации указания состояния для терминала. Модуль 802 отправки информации выполнен с возможностью отправки информации указания состояния, сконфигурированной модулем 800 конфигурирования информации, на терминал соответствующим образом. Правила, по которым модуль 800 конфигурирования информации конфигурирует информацию указания состояния, и принципы, в соответствии с которыми модуль 802 отправки информации отправляет информацию указания состояния, представлены в описании предшествующих вариантов осуществления.

Подробности выполнения устройством 80 указания состояния способа указания состояния и определения устройством 90 определения состояния способа определения состояния представлены в описании предшествующих вариантов осуществления. Здесь подробности не повторяются.

В этом варианте осуществления устройство 80 указания состояния может быть развернуто на базовой станции, функции модуля 802 отправки информации в устройстве 80 указания состояния могут быть реализованы блоком связи базовой станции и функции модуля 800 конфигурирования информации могут быть реализованы процессором базовой станции. В этом варианте осуществления устройство 90 определения состояния может быть развернуто на терминале, функции модуля 902 приема информации в устройстве 90 определения состояния могут быть реализованы блоком связи терминала и функции модуля 904 получения указания могут быть реализованы процессором терминала.

Дополнительно в этом варианте осуществления также предоставлен носитель данных. На носителе данных могут храниться одна или более компьютерных программ, которые могут считываться, компилироваться и исполняться одним или более процессорами. В этом варианте осуществления на носителе данных может храниться одна из программы указания состояния или программы определения состояния. Один или более процессоров могут исполнять программу указания состояния для выполнения любого способа указания состояния, описанного в предшествующих вариантах осуществления. Один или более процессоров могут исполнять программу определения состояния для выполнения любого способа определения состояния, описанного в предшествующих вариантах осуществления.

В этом варианте осуществления дополнительно предоставлено устройство связи. Как показано на фиг. 12, устройство 12 связи содержит процессор 121, запоминающее устройство 122 и коммуникационную шину 123, предназначенную для соединения процессора 121 и запоминающего устройства 122. Запоминающее устройство 122 может представлять собой вышеописанный носитель данных, на котором хранится по меньшей мере одна из программы указания состояния или программы определения состояния.

Если программа указания состояния хранится в запоминающем устройстве 122, процессор 121 может считывать программу указания состояния, компилировать программу указания состояния и исполнять программу указания состояния для выполнения этапов способа указания состояния, описанного в любом из предшествующих вариантов осуществления. Устройство 12 связи может представлять собой базовую станцию. Подробности выполнения устройством 12 связи способа указания состояния представлены в описании предшествующих вариантов осуществления. Здесь подробности не повторяются.

Если программа определения состояния хранится в запоминающем устройстве 122, процессор 121 может считывать программу определения состояния, компилировать программу определения состояния и исполнять программу определения состояния для выполнения этапов способа определения состояния, описанного в любом из предшествующих вариантов осуществления. Устройство 12 связи может представлять собой терминал. Подробности выполнения устройством 12 связи способа определения состояния представлены в описании предшествующих вариантов осуществления. Здесь подробности не повторяются.

В этом варианте осуществления дополнительно предоставлена система связи. Со ссылкой на фиг. 13, система 13 связи содержит терминал 131 и базовую станцию 132. Терминал 131 может представлять собой устройство связи, показанное на фиг. 10, в котором процессор может исполнять программу определения состояния для выполнения этапов способа определения состояния. Базовая станция 132 может представлять собой устройство связи, показанное на фиг. 10, в котором процессор может исполнять программу указания состояния для выполнения этапов способа указания состояния.

В системе связи, предоставленной в этом варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция может отправлять информацию указания состояния на терминал. Информация указания состояния может указывать терминалу один или более типов вышеописанной различной указательной информации, так что терминал может переходить в соответствующее состояние согласно принятой информации указания состояния. По сравнению со схемами в известном уровне техники состоянием терминала можно управлять более гибко, что способствует достижению баланса между энергопотреблением и эффективностью связи терминала.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что способ и устройство определения состояния, способ и устройство указания состояния, терминал, базовая станция и носитель данных, предоставленные в вариантах осуществления настоящего изобретения, могут применяться не только к системе связи 5G, но также к любой перспективной системе связи.

В настоящем изобретении, при отсутствии противоречия, признаки вариантов осуществления можно комбинировать друг с другом и использовать в одном варианте осуществления.

Очевидно, специалистам в данной области техники будет понятно, что все или некоторые из этапов предшествующих описанных способов и по меньшей мере один из функциональных модулей и функциональных блоков в предшествующих раскрытых системе и устройствах могут быть реализованы в виде программного обеспечения (которое может быть реализовано программными кодами, исполняемыми вычислительным устройством), программно-аппаратного обеспечения, аппаратного обеспечения и их подходящей комбинацией. В аппаратной реализации разделение по меньшей мере одного из функциональных модулей или функциональных блоков, упомянутых выше, может не соответствовать разделению физических компонентов. Например, один физический компонент может иметь несколько функций или одна функция или этап могут совместно выполняться несколькими физическими компонентами. Некоторые или все физические компоненты могут быть реализованы в виде программного обеспечения, исполняемого процессорами, такими как центральные процессорные устройства, процессоры цифровой обработки сигналов или микропроцессоры, могут быть реализованы в виде аппаратного обеспечения или могут быть реализованы в виде интегральных схем, таких как специализированные интегральные схемы. Такое программное обеспечение может распространяться на машиночитаемом носителе данных и исполняться вычислительным устройством. Кроме того, в некоторых случаях этапы, изображенные или описанные в настоящем документе, могут выполняться в порядке, отличном от порядка, описанного в настоящем документе. Машиночитаемые носители могут включать компьютерные носители данных (или постоянные носители) и среды связи (или непостоянные носители). Как известно специалистам в данной области техники, термин «компьютерный носитель данных» включает энергозависимые и энергонезависимые носители, съемные и несъемные носители, реализованные с использованием любых способа или технологии для хранения информации (такой как машиночитаемые команды, структуры данных, программные модули или другие данные). Носитель данных включает, но без ограничения, оперативное запоминающее устройство (RAM); постоянное запоминающее устройство (ROM); электронно-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM); флэш-память или другие технологии запоминающих устройств; постоянное запоминающее устройство на компакт-диске (CD-ROM), цифровой универсальный диск (DVD) или другие оптические дисковые запоминающие устройства; магнитную кассету, магнитную ленту, дисковое запоминающее устройство или другие магнитные устройства хранения данных, или любой другой носитель, используемый для хранения желаемой информации и доступный для компьютера. Кроме этого, специалистам в данной области техники известно, что среда связи обычно включает машиночитаемые команды, структуры данных, программные модули или другие данные в модулированных сигналах данных, такие как несущие или другие механизмы передачи, и может включать любую среду для доставки информации. Поэтому настоящее изобретение не ограничивается никакой конкретной комбинацией аппаратного обеспечения и программного обеспечения.

Вышеизложенное представляет собой более подробное описание вариантов осуществления настоящего изобретения в сочетании с реализациями, и конкретные реализации настоящего изобретения не должны расцениваться как ограниченные данным описанием.

1. Способ беспроводной связи, содержащий:

прием посредством пользовательского устройства от базовой станции информации, включающей в себя (1) информацию указания состояния, которая указывает целевое состояние пользовательского устройства, причем целевое состояние является первым состоянием или вторым состоянием, в котором энергопотребление превышает энергопотребление в первом состоянии, и (2) информацию ресурса частотной области, указывающую ресурс частотной области, который должен быть использован пользовательским устройством для перехода во второе состояние; и

выполнение посредством пользовательского устройства операции на основе упомянутой информации.

2. Способ беспроводной связи по п. 1, в котором упомянутую информацию переносят в предварительно определенном канале.

3. Способ беспроводной связи по п. 1 или 2, в котором информация указания состояния указывает целевое состояние, используя идентификатор состояния, указывающий, переходит пользовательское устройство в первое состояние или во второе состояние.

4. Способ беспроводной связи по п. 1 или 2, в котором упомянутая информация дополнительно включает в себя указание дополнительной информации, которая должна быть принята пользовательским устройством.

5. Способ беспроводной связи по п. 1 или 2, в котором информация ресурса частотной области включает в себя по меньшей мере один из индекса части полосы пропускания (BWP) или индекса несущей.

6. Способ беспроводной связи, содержащий:

передачу посредством базовой станции и на пользовательское устройство информации, включающей в себя (1) информацию указания состояния, которая указывает целевое состояние пользовательского устройства, причем целевое состояние является первым состоянием или вторым состоянием, в котором энергопотребление превышает энергопотребление в первом состоянии, и (2) информацию ресурса частотной области, указывающую ресурс частотной области, который должен быть использован пользовательским устройством для перехода во второе состояние.

7. Способ беспроводной связи по п. 6, в котором информация указания состояния указывает целевое состояние, используя идентификатор состояния, указывающий, переходит пользовательское устройство в первое состояние или во второе состояние.

8. Способ беспроводной связи по п. 6 или 7, в котором упомянутая информация дополнительно включает в себя указание дополнительной информации, которая должна быть принята пользовательским устройством.

9. Способ беспроводной связи по п. 6 или 7, в котором информация ресурса частотной области включает в себя по меньшей мере один из индекса части полосы пропускания (BWP) или индекса несущей.

10. Устройство связи, содержащее процессор и запоминающее устройство, при этом процессор выполнен с возможностью:

приема от базовой станции информации, включающей в себя (1) информацию указания состояния, которая указывает целевое состояние пользовательского устройства, причем целевое состояние является первым состоянием или вторым состоянием, в котором энергопотребление превышает энергопотребление в первом состоянии, и (2) информацию ресурса частотной области, указывающую ресурс частотной области, который должен быть использован пользовательским устройством для перехода во второе состояние; и

выполнения операции на основе упомянутой информации.

11. Устройство связи, содержащее процессор и запоминающее устройство, при этом процессор выполнен с возможностью:

передачи на пользовательское устройство информации, включающей в себя (1) информацию указания состояния, которая указывает целевое состояние пользовательского устройства, причем целевое состояние является первым состоянием или вторым состоянием, в котором энергопотребление превышает энергопотребление в первом состоянии, и (2) информацию ресурса частотной области, указывающую ресурс частотной области, который должен быть использован пользовательским устройством для перехода во второе состояние.

12. Устройство связи по п. 10 или 11, в котором упомянутая информация переносится в предварительно определенном канале.

13. Устройство связи по любому из пп. 10-12, в котором информация указания состояния указывает целевое состояние, используя идентификатор состояния, указывающий, переходит пользовательское устройство в первое состояние или во второе состояние.

14. Устройство связи по любому из пп. 10-12, в котором упомянутая информация дополнительно включает в себя указание дополнительной информации, которая должна быть принята пользовательским устройством.

15. Устройство связи по любому из пп. 10-12, в котором информация ресурса частотной области включает в себя по меньшей мере один из индекса части полосы пропускания (BWP) или индекса несущей.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к технологиям связи и, более конкретно, к способу и аппаратуре для определения ресурса временной области, используемого для безгрантовой (без предоставления разрешения) передачи. Техническим результатом является обеспечение того, что ресурсы безгрантовой передачи, сконфигурированные для терминального устройства в двух соседних периодах, не перекрываются.

Изобретение относится к области технологий сбережения энергии терминала. Технический результат заключается в уменьшении потребления энергии терминалом связи.

Изобретение относится к способу обработки мобильного заказа на основе обеспечения качества обслуживания с использованием идентификации прибытия в заведение для обработки мобильного заказа клиента исходя из обеспечения качества обслуживания. Технический результат заключается в повышении точности обработки мобильного заказа с использованием идентификации прибытия в заведение.

Изобретение относится к области техники связи, а более конкретно к способу произвольного доступа, к терминальному устройству и к сетевому устройству. Технический результат состоит в повышении доли успешных попыток произвольного доступа.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в возможности освобождения неиспользуемых пользовательским оборудованием предварительно сконфигурированных восходящих ресурсов.

Группа изобретений относится к системам беспроводной связи. Технический результат заключается в улучшении рабочих характеристик временного/частотного отслеживания (синхронизации), а характеристик системы связи в целом.

Изобретение относится к области коммуникационных технологий, а более конкретно к способу, устройству и системе связи. Техническим результатом является гарантированная отправка сетевым устройством обновленной сконфигурированной вспомогательной информации выбора сетевого сегмента на терминальное устройство, при сохранении сетевых ресурсов.

Изобретение относится к области управления соединением между устройствами беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение возможности устанавливать непрямую связь между пользовательским устройством и носимым устройством с использованием устройства сетевого соединения, так что пользовательское устройство и носимое устройство не ограничены диапазоном связи.

Изобретение относится к средствам обработки запроса. Технический результат – уменьшение вероятности перегрузки сетевого элемента в базовой сети.

Изобретение относится к области систем связи. Технический результат заключается в достижении улучшенной защиты сообщений NAS (слой без доступа).

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи за счет обеспечения механизма для различения режимов FDD и TDD.
Наверх