CN111818641A - 媒体接入控制控制元素的发送方法及装置、设备、介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种媒体接入控制控制元素的发送方法及装置、设备、介质,包括:用户设备触发生成用于波束失败恢复请求的媒体接入控制控制元素;确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;在所述上行资源发送所生成的所述用于波束失败恢复请求的媒体接入控制控制元素。采用本发明实施例提供的技术方案,能够尽早获取可用的上行资源来通知网络发生波束失败,从而可以尽可能快的实现波束恢复,保持数据传输的连续性,改善用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种媒体接入控制控制元素的发送方法及装置、设备、介质。
背景技术
下面对波束失败恢复(beam failure recovery,BFR)机制进行简要说明。
在高频段通信系统中,由于无线信号的波长较短,较容易发生信号传播被阻挡等情况,导致信号传播中断。如果采用现有技术中的无线链路重建,则耗时较长,因此引入了波束失败恢复机制,该机制分为下面四个内容:
Beam failure detection(波束失败检测):
终端在物理层对beam failure detection reference signal(波束失败检测参考信号)进行测量,并根据测量结果来判断是否发生波束失败事件。判断的条件是:如果检测出全部serving beam(服务波束)的metric(指标)(例如:假定的物理下行控制信道误块率(hypothetical PDCCH BLER;PDCCH:物理下行控制信道,physical downlink controlchannel;BLER:误块率,BLock Error Rate))满足预设条件(超过预设阈值),则确定为一次beam failure instance(波束失败实例),用户设备(User Equipment,UE)物理层上报给UE高层(媒体接入控制(Media Access Control,MAC)层)一个指示,该上报过程是周期的。反之,如果UE物理层确定没有发生beam failure instance,则不向高层发送指示。UE高层使用计数器(counter)对物理层上报的指示进行计数,当达到网络配置的最大次数时,UE声明发生了波束失败事件。
New candidate beam identification(新候选波束识别):
终端物理层测量波束识别参考信号(beam identification RS;RS:参考信号,Reference Signal),寻找新的candidate beam(候选波束)。该步骤可在beam failureevent(波束失败事件)发生后,也可以在之前。当UE物理层收到来自UE高层(MAC层)的请求或指示或通知时,将满足预设条件(例如对beamidentification RS的测量质量超过预设层1参考信号接收功率(L1-RSRP;RSRP:参考信号接收功率,Reference Signal ReceivedPower)门限)的测量结果上报给UE高层,上报内容为{beam RS index,L1-RSRP},UE高层基于物理层的上报,来选择candidate beam。
Beam failure recovery request transmission(波束失败恢复请求传输):
UE高层(MAC层)根据所选candidate beam来确定物理随机接入信道(PhysicalRandom Access Channel,PRACH)resource/sequence(资源/序列)。如果UE判断满足波束失败恢复请求(beam failure recovery request,BFRQ)的触发条件,则UE在基于无竞争的PRACH上向基站发送上述BFRQ。终端需要根据网络配置的BFRQ的发送次数和/或timer(定时器)来发送BFRQ。此处的无竞争PRACH资源,与其它PRACH资源(如用于初始接入的PRACH资源)可以是频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)或码分复用(CodeDivision Multiplexing,CDM),其中CDM的PRACH preambles要有相同的序列设计。
UE monitors gNB response for BFRQ(UE监听gNB对波束失败恢复请求的响应;gNB:下一代基站,next generation NodeB):
基站接收到该BFRQ后,会在CORESET-BFR(用于波束失败恢复的控制资源集,Control Resource Set–Beam Failure Recovery)上的dedicated PDCCH(专用PDCCH)中发送响应(response),并携带小区无线网络临时标识(Cell-Radio Network TemporaryIdentifier,C-RNTI),并还有可能包括切换至新候选波束、或重新启动波束搜索、或其它指示。如果beam failure recovery不成功,则UE物理层向UE高层发送一个指示,供高层确定后续的无线链路失败过程。
在其他一些场合,波束也可能被称为spatial filter(空间滤波器),spatialdomain transmission filter(空间域传输滤波器)等,它们与本申请中的波束是同一含义的技术概念。波束信息也可以使用其它词表示,如:TCI state(TCI状态;TCI:传输配置指示,Transmission Configuration Indicator)信息、准共址(Quasi-colocation,QCL)信息、spatial relation(空间关系)信息等。
下面对辅小区BFR(SCell BFR;SCell:辅小区,Secondary Cell)机制进行简要说明。
对于多载波的场景,也可以理解为载波聚合(Carrier Aggregation,CA),有多个carrier(载波),或多个成员载波(Component Carrier,CC),或多个小区cell(小区),其中存在一个主小区(如主小区组(master cell group,MCG)中的主小区(Primary cell,PCell),或辅小区组(secondary cell group,SCG)中的主辅小区(Primary secondarycell,PSCell))和至少一个辅小区(Secondary cell,Scell)。目前的可能有方案如下:
场景:
在Scell上有下行链路和上行链路;
在Scell上仅有下行链路;
Pcell可以在FR1或者FR2(FR:频率范围,frequency range)。
SCell BFD RS:
周期性的1-port CSI-RS(1端口信道状态信息参考信号,CSI-RS:信道状态信息参考信号,channel state information reference signal);
测量结果基于假定的误块率(hypothetical BLER;BLER:误块率,BLock ErrorRate);
对于显式配置,BFD RS位于current CC(当前成员载波);
对于隐式配置,BFD RS可以在current CC或another CC(其他成员载波)上的active BWP(激活的带宽部分;BWP:带宽部分,Bandwidth part)上。
DL RS for new beam(新波束的下行参考信号):
DL RS for new beam identification(用于新波束识别的下行参考信号)可以基于SSB and CSI-RS for BM(用于波束管理的同步信号/物理广播信道信号块与信道状态信息参考信号;SSB:同步信号/物理广播信道信号块,Synchronization Signal and PBCHblock;BM:波束管理,Beam Management);
DL RS for new beam identification可以在active BWP上发射,该BWP属于配置来监听BFR的CC或者在同一band上的其它CC上;
New beam identification threshold(新波束识别门限)基于L1-RSRP;
当配置了SCell BFR且配置了RS for new beam identification,则总是配置newbeam identification的门限;
如果1个SCell失败,当没有new beam的L1-RSRP高于所配置门限时,对于new beaminformation reporting(新波束信息报告),UE上报no new beam identified for theSCell(未识别到辅小区的新波束)。
波束失败恢复请求:
发送条件:如果UE检测到波束失败,则UE向网络发送BFRQ;
对于SCell with DL only(仅有下行链路的辅小区),UE在PUSCH(物理上行链路共享信道,Physical Uplink Shared Channel)或PUCCH(物理上行控制信道,PhysicalUplink Control Channel)上报发生波束失败的CC index(es)(成员载波索引)和new beaminformation(如果识别到新波束)。如果配置了new candidate beam RS和相应的threshold(门限),且至少new beam的信道质量大于或等于threshold,则UE上报new beam信息。UE对1个SCell只上报1个beam的beam index(波束索引);
使用PCell或PSCell上的dedicated SR(专用SR),来触发传输BFRQ的PUSCH。
现有技术的不足在于:在SCell BFR过程中,目前并无传输BFRQ信息的方案。
发明内容
本发明提供了一种媒体接入控制控制元素的发送方法及装置、设备、介质,用以解决在SCell BFR过程中不能传输BFRQ的问题。
本发明实施例中提供了一种MAC CE的发送方法,包括:
UE触发生成用于波束失败恢复请求BFRQ的MAC CE;
确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;
在所述上行资源发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE。
实施中,所述最近可用的上行资源是指离触发生成所述用于BFRQ的MACCE时间最近的上行资源,且在使用该上行资源发送所述用于BFRQ的MAC CE之前用户设备UE能完成生成所述用于BFRQ的MAC CE。
实施中,在以下条件下触发生成所述用于BFRQ的MAC CE:
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个带宽部分BWP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个发送接收点TRP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件且识别到新波束。
实施中,所述上行资源是用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息的上行资源。
实施中,所述其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息的所述上行资源是通过以下方式之一或者其组合所确定的上行资源:
由配置授权configured grant指示的上行资源;
在随机接入过程中使用的上行资源;
由下行控制信息DCI指示的上行授权UL grant所指示的上行资源。
实施中,在所述上行资源上发送所述用于BFRQ的MAC CE之前,进一步包括:
在以下条件下触发所述UE向网络侧设备发送调度请求SR:
已触发生成所述用于BFRQ的MAC CE;或,
已完成生成所述用于BFRQ的MAC CE;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件且识别到新波束。
实施中,所述TRP由以下之一或者其组合来标识:
控制资源集或控制资源集组;
显式定义的TRP;
传输配置指示状态、传输配置指示状态列表或传输配置指示状态池;
QCL信息或QCL组信息;
空间关系信息或空间关系组信息;
PDCCH加扰标识或PDCCH加扰标识组;
PDSCH加扰标识或PDSCH加扰标识组;
PDCCH配置信令元素;
PDSCH配置信令元素;
参考信号资源或参考信号资源集。
实施中,在确定最近可用的用于传输新数据的上行资源时,当存在多个可用的上行资源时,根据预设优先级关系确定至少一个高优先级的上行资源,用以发送所述用于BFRQ的MAC CE。
实施中,所述预设优先级关系包括如下关系之一或者其组合:
UL grant指示的主小区PCell或主辅小区PSCell的上行资源优先级高于UL grant指示的辅小区SCell的上行资源;
UL grant指示的未发生波束失败事件的SCell的上行资源优先级高于UL grant指示的发生了波束失败事件的SCell的上行资源;
对下列上行资源任意之二或者其组合的预设优先级顺序:网络配置或指示的发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源、configured grant指示的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源、在随机接入过程中使用的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源、动态授权dynamic grant指示的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源;
UL grant指示的上行资源中有效载荷大小payload size越大的上行资源优先级越高;
UL grant指示的上行资源中时延latency越小的上行资源优先级越高;
UL grant指示的上行资源中可靠性越高的上行资源优先级越高。
本发明实施例中提供了一种MAC CE的发送装置,包括:
触发生成模块,用于触发生成用于BFRQ的MAC CE;
上行资源确定模块,用于确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;
发送模块,用于在所述上行资源发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE。
本发明实施例中提供了一种终端,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述MAC CE的发送方法。
本发明实施例中提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述MAC CE的发送方法的计算机程序。
本发明有益效果如下:
在本发明实施例提供的技术方案中,在波束失败恢复过程中,由于确定了使用MACCE来传输BFRQ,且UE将在最近可用的用于传输新数据的上行资源上发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE,因此UE能够尽早获取可用的上行资源来通知网络发生波束失败,从而可以尽可能快的实现波束恢复,保持数据传输的连续性,改善用户体验。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例中MAC CE的发送方法实施流程示意图;
图2为本发明实施例1中选择上行资源的示意图;
图3为本发明实施例2中选择上行资源的示意图;
图4为本发明实施例中MAC CE的发送装置结构示意图;
图5为本发明实施例中终端结构示意图。
具体实施方式
发明人在发明过程中注意到:
在SCell BFR过程中,并无传输BFRQ的方案。
这意味着,需要解决用何种数据来传输BFRQ,以及在哪一个资源上去传输该请求。
基于此,本发明实施例提供的技术方案将解决在SCell的BFR过程中,怎样将BFRQ信息利用上行资源上报给网络侧。
下面结合附图对本发明的具体实施方式进行说明。
在说明过程中,可能会涉及到网络侧的实施,但这样的说明方式并不意味着UE侧与网络侧二者必须配合实施、或者必须单独实施,实际上,当UE侧独立实施时,其也各自解决了UE侧的问题。
图1为MAC CE的发送方法实施流程示意图,如图所示,可以包括:
步骤101、UE触发生成用于BFRQ的MAC CE;
步骤102、确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;
步骤103、在所述上行资源发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE。
具体的,方案中,确定采用媒体接入控制控制元素(Medium Access ControlControl Element,MAC CE)来承载BFRQ信息,并且UE将最近可用的上行资源,确定为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源,也可以描述为,采用下一个可用的用于传输新数据的上行资源(next available UL resource for new transmission)来发送用于BFRQ的MAC CE。
实施中,所述最近可用的上行资源可以是指离触发生成所述用于BFRQ的MAC CE时间最近的上行资源,且在使用该上行资源发送所述用于BFRQ的MAC CE之前UE能完成生成所述用于BFRQ的MAC CE。
实施中,可以在以下条件下触发生成所述用于BFRQ的MAC CE:
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件且识别到新波束。
实施中,TRP(Transmission Reception Point,发送接收点)可以由以下之一或者其组合来标识:
控制资源集或控制资源集组;
显式定义的TRP;
传输配置指示状态、传输配置指示状态列表或传输配置指示状态池;
QCL信息或QCL组信息;
空间关系信息或空间关系组信息;
PDCCH加扰标识或PDCCH加扰标识组;
PDSCH加扰标识或PDSCH加扰标识组;
PDCCH配置信令元素;
PDSCH配置信令元素;
参考信号资源或参考信号资源集。
实施中,所述上行资源可以是由网络配置或指示的发送所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
具体的,所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源可以是由网络配置的,例如,网络通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令进行配置。
网络也可以采用指示的方式,例如通过DCI或MAC CE进行指示。
实施中,所述上行资源可以是用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息的上行资源。
具体的,对于这里的其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息,可以是其它逻辑信道的信息,包括但不限于现有技术中的各种逻辑信道的信息:
C-RNTI MAC CE or data from UL-CCCH(用于传输C-RNTI的MAC CE或来自UL-CCCH的数据);
Configured Grant Confirmation MAC CE(用于传输配置授权确认的MACCE);
MAC CE for BSR,with exception of BSR included for padding(用于传输第一缓存状态报告BSR的MAC CE,所述第一BSR不包括用于填充的BSR);
Single Entry PHR MAC CE or Multiple Entry PHR MAC CE(用于传输单入口功率余量报告的MAC CE或用于传输多入口功率余量报告的MAC CE);
data from any Logical Channel,except data from UL-CCCH(来自除所述UL-CCCH之外的任一逻辑信道的数据);
MAC CE for Recommended bit rate query(用于传输推荐的比特率查询的MACCE);
MAC CE for BSR included for padding(用于传输第二BSR的MAC CE,所述第二BSR包括用于填充的BSR)。
具体实施中,所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源、其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息的上行资源可以是通过以下方式之一或者其组合所确定的上行资源:
由configured grant指示的上行资源;
在随机接入过程中使用的上行资源;
由DCI指示的UL grant所指示的上行资源。
具体的,实施中,UE将下一个可用的用于新传输的上行资源(next available ULresource for new transmission),作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源,下面对可用的上行资源进行说明。
1、在上行资源上可以将用于BFRQ的MAC CE与其它上行信息进行复用,如其它MACCE。
2、下一个可用的用于新传输的上行资源,也可以根据如下方式中的至少一种来确定:
1)对于configured grant(配置授权),也可称为grant free(免授权)指示的上行资源,或者是在随机接入(Random Access,RA)过程中使用的上行资源。
则,configured grant和/或随机接入过程的上行资源中,最近的、未被使用的上行资源,即可作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
其中,对于随机接入过程中使用的上行资源,既可以是2步随机接入过程中的上行资源,也可以是4步随机接入过程中的上行资源,这里的上行资源包括PUSCH。
2)对于dynamic grant(动态授权)指示的上行资源。
例如,可以将下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)指示的ULgrant(上行授权)指示的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
3)使用UE发送dedicated SR(专用SR;SR:调度请求,Scheduling Request)所触发的上行资源,具体如下:
(1)UE发送dedicated SR的触发条件,可以如下,也即实施中,在所述上行资源上发送所述用于BFRQ的MAC CE之前,还可以进一步包括:
在以下条件下触发所述UE向网络侧设备发送SR:
已触发生成所述用于BFRQ的MAC CE;或,
已完成生成所述用于BFRQ的MAC CE;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件且识别到新波束。
具体实施中,所述TRP可以由以下之一或者其组合来标识:
控制资源集或控制资源集组;
显式定义的TRP;
传输配置指示状态、传输配置指示状态列表或传输配置指示状态池;
QCL信息或QCL组信息;
空间关系信息或空间关系组信息;
PDCCH加扰标识或PDCCH加扰标识组;
PDSCH加扰标识或PDSCH加扰标识组;
PDCCH配置信令元素;
PDSCH配置信令元素;
参考信号资源或参考信号资源集。
(2)UE发送dedicated SR之后,接收网络发送的DCI,该DCI指示的UL grant指示的上行资源,即可作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
实施中,在确定最近可用的用于传输新数据的上行资源时,当存在多个可用的上行资源时,根据预设优先级关系确定至少一个高优先级的上行资源,用以发送所述用于BFRQ的MAC CE。
具体实施中,所述预设优先级关系可以包括如下关系之一或者其组合:
UL grant指示的PCell或主辅小区PSCell的上行资源优先级高于UL grant指示的SCell的上行资源;
UL grant指示的未发生波束失败事件的SCell的上行资源优先级高于UL grant指示的发生了波束失败事件的SCell的上行资源;
对下列上行资源任意之二或者其组合的预设优先级顺序:网络配置或指示的发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源、configured grant指示的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源、在随机接入过程中使用的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源、dynamic grant指示的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源;
UL grant指示的上行资源中payload size(有效载荷大小)越大的上行资源优先级越高;
UL grant指示的上行资源中latency(时延)越小的上行资源优先级越高;
UL grant指示的上行资源中可靠性越高的上行资源优先级越高。
具体的,当所选择的上行资源有多个时,可以根据预设的优先级关系,确定其中至少一个上行资源来作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
预设的优先级关系则可以包括如下至少一个或者其组合:
1、优先级从高到低:UL grant指示的PCell或PSCell的上行资源>UL grant指示的SCell的上行资源。
2、优先级从高到低:UL grant指示的未发生波束失败事件的SCell的上行资源>ULgrant指示的发生了波束失败事件的SCell的上行资源。
3、对于以下各种包括但不限于的上行资源:
(a)Dedicated SR触发的UL grant指示的上行资源、b)configured grant指示的上行资源、c)在随机接入过程中的上行资源、d)dynamic grant指示的上行资源。
则可以有任意预设的优先级排序,如:a>d>b>c,a>b>c>d,b>c>a>d,b>c>d>a,d>a>b>c,d>b>c>a等,在上述各上行资源的优先级排序中,不同的上行资源的优先级可以不等,即其中一个较高,也可以不同的上行资源的优先级相等,比如b=c等。
当然,也可以选择其中的任意两个或者三个上行资源来预设优先级排序,如:a>d,a>b>d,b>c>d,d>a,a>b,c>a等,同样的,在上述各上行资源的优先级排序中,不同的上行资源的优先级可以不等,即其中一个较高,也可以不同的上行资源的优先级相等,比如a=c等。
实施中,可以将网络配置或指示的发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源的优先级设定为高于这三种用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
4、选择UL grant指示的上行资源中payload size大的上行资源。
5、选择UL grant指示的上行资源中时延(latency)小的上行资源。
6、选择UL grant指示的上行资源中可靠性高的上行资源。
具体的,是指高可靠的上行授权类型,如一般可靠、高可靠等;或,MCS等级越低优先级越高。
考虑到网络侧的实施,下面选取上述部分技术方案从整体上再对方案进行说明以便更好的理解本发明实施例中所提供的技术方案。
本例中,UE将最近可用的上行资源,确定为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。并且,当所述上行资源有多个,依据预设的优先级关系来确定上行资源。
1、UE测量BFD RS,根据测量结果判断在至少一个小区是否发生波束失败事件。
2、UE测量DL RS for new beam identification,确定是否找到new beam。
3、UE触发生成用于BFRQ的MAC CE。
生成用于BFRQ的MAC CE的触发条件,可以为下述之一:
1)在1中,UE判断在至少一个小区发生了波束失败事件。
2)在1中,UE判断在至少一个小区发生了波束失败事件、且在2中UE找到了newbeam。
4、UE将下一个可用的用于新传输的上行资源(next available UL resource fornew transmission),作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
A、在上行资源上可以将用于BFRQ的MAC CE与其它上行信息进行复用,如其它MACCE。
B、下一个可用的用于新传输的上行资源,也可根据如下方式中的至少一种来确定:
1)对于configured grant(或grant free)指示的上行资源,或者是在随机接入过程中使用的上行资源。
将configured grant和/或随机接入过程的上行资源中,最近的、未被使用的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
2)对于dynamic grant指示的上行资源。
将最近的DCI指示的UL grant指示的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
3)使用UE发送的dedicated SR所触发的上行资源。
(1)UE发送dedicated SR的触发条件,可以为下述之一:
UE判断至少一个小区发生了波束失败事件。
UE判断至少一个小区发生了波束失败事件、且UE找到了new beam。
(2)UE发送dedicated SR之后,接收网络发送的DCI,该DCI指示的UL grant指示的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
5、当4中所选择的上行资源有多个时,根据预设的优先级关系,确定其中至少一个上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
所述预设的优先级关系,可以包括如下至少一个:
(1)优先级从高到低:UL grant指示的PCell或PSCell的上行资源>UL grant指示的SCell的上行资源。
(2)优先级从高到低:UL grant指示的未发生波束失败事件的SCell的上行资源>UL grant指示的发生了波束失败事件的SCell的上行资源。
(3)对于各种上行资源(包括但不限于下述的上行资源):
a)Dedicated SR触发的UL grant指示的上行资源、b)configured grant指示的上行资源、c)随机接入过程中的上行资源、d)dynamic grant指示的上行资源)。
可以有任意预设的优先级排序,如:a>d>b=c,a>b=c>d,b=c>a>d,b=c>d>a,d>a>b=c,d>b=c>a等,b和c之间也可以预设优先级不等,即其中一个较高。
(4)选择UL grant指示的上行资源中payload size大的上行资源。
(5)选择UL grant指示的上行资源中时延(latency)小的上行资源。
6、UE使用所选的上行资源,向网络发送用于BFRQ的MAC CE。
下面以实例再对方案进行说明以便更好的理解本发明实施例中所提供的技术方案。
本实施例给出确定上行资源的图示说明。
实施例1
图2为实施例1中选择上行资源的示意图,如图所示,对于configured grant指示的上行资源,或者在随机接入过程中使用的上行资源,将最近的、未被使用的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
实施例2
图3为实施例2中选择上行资源的示意图,如图所示,对于dynamic grant指示的上行资源,将最近的DCI指示的UL grant指示的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种MAC CE的发送装置、一种计算机设备、一种计算机可读存储介质,由于这些设备解决问题的原理与一种MAC CE的发送方法相似,因此这些设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
图4为MAC CE的发送装置结构示意图,如图所示,可以包括:
触发生成模块401,用于触发生成用于BFRQ的MAC CE;
上行资源确定模块402,用于确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;
发送模块403,用于在所述上行资源发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE。
为了描述的方便,以上所述装置的各部分以功能分为各种模块或单元分别描述。当然,在实施本发明时可以把各模块或单元的功能在同一个或多个软件或硬件中实现。
本发明实施例中还提供了一种终端。
图5为终端结构示意图,如图所示,终端500包括:处理器501、收发机502、存储器503和总线接口,其中,处理器501可以负责管理总线架构和通常的处理。存储器503可以存储处理器501在执行操作时所使用的数据。
在本发明的一个实施例中,终端500还包括:存储在存储器上503并可在处理器501上运行的计算机程序,计算机程序被处理器501执行时实现以上MAC CE的发送方法中的步骤。
在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器501代表的一个或多个处理器和存储器503代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机502可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
本发明实施例提供的终端,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本发明实施例中还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述MAC CE的发送方法的计算机程序。
综上所述,在本发明实施例提供的技术方案中,UE将下一个可用的用于新传输的上行资源(next available UL resource for new transmission),作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
具体的,对于configured grant指示的上行资源,或者随机接入过程中的上行资源,将最近的、未被使用的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
对于dynamic grant指示的上行资源,将最近的DCI指示的UL grant指示的上行资源,作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
当所选择的上行资源有多个时,则根据预设的优先级关系,确定其中至少一个上行资源,并将其作为发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源。
本发明实施例提出的技术方案中,UE能够尽早获取可用的上行资源来通知网络发生波束失败,从而可以尽可能快的实现波束恢复,保持数据传输的连续性,改善用户体验。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (12)
1.一种媒体接入控制控制元素MAC CE的发送方法,其特征在于,包括:
用户设备UE触发生成用于波束失败恢复请求BFRQ的MAC CE;
确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;
在所述上行资源发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述最近可用的上行资源是指离触发生成所述用于BFRQ的MAC CE时间最近的上行资源,且在使用该上行资源发送所述用于BFRQ的MACCE之前用户设备UE能完成生成所述用于BFRQ的MAC CE。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在以下条件下触发生成所述用于BFRQ的MACCE:
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个带宽部分BWP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个发送接收点TRP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件且识别到新波束。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行资源是用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息的上行资源。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行信息的所述上行资源是通过以下方式之一或者其组合所确定的上行资源:
由配置授权configured grant指示的上行资源;
在随机接入过程中使用的上行资源;
由下行控制信息DCI指示的上行授权UL grant所指示的上行资源。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述上行资源上发送所述用于BFRQ的MACCE之前,进一步包括:
在以下条件下触发所述UE向网络侧设备发送调度请求SR:
已触发生成所述用于BFRQ的MAC CE;或,
已完成生成所述用于BFRQ的MAC CE;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件;或,
所述UE判断出至少在一个小区发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个BWP发生了波束失败事件且识别到新波束;或,
所述UE判断出至少在一个TRP发生了波束失败事件且识别到新波束。
7.如权利要求3或6所述的方法,其特征在于,所述TRP由以下之一或者其组合来标识:
控制资源集或控制资源集组;
显式定义的TRP;
传输配置指示状态、传输配置指示状态列表或传输配置指示状态池;
QCL信息或QCL组信息;
空间关系信息或空间关系组信息;
PDCCH加扰标识或PDCCH加扰标识组;
PDSCH加扰标识或PDSCH加扰标识组;
PDCCH配置信令元素;
PDSCH配置信令元素;
参考信号资源或参考信号资源集。
8.如权利要求1至6任一所述的方法,其特征在于,在确定最近可用的用于传输新数据的上行资源时,当存在多个可用的上行资源时,根据预设优先级关系确定至少一个高优先级的上行资源,用以发送所述用于BFRQ的MAC CE。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述预设优先级关系包括如下关系之一或者其组合:
UL grant指示的主小区PCell或主辅小区PSCell的上行资源优先级高于UL grant指示的辅小区SCell的上行资源;
UL grant指示的未发生波束失败事件的SCell的上行资源优先级高于UL grant指示的发生了波束失败事件的SCell的上行资源;
对下列上行资源任意之二或者其组合的预设优先级顺序:网络配置或指示的发送用于BFRQ的MAC CE的上行资源、configured grant指示的用于发送其它非所述用于BFRQ的MACCE的上行资源、在随机接入过程中使用的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源、动态授权dynamic grant指示的用于发送其它非所述用于BFRQ的MAC CE的上行资源;
UL grant指示的上行资源中有效载荷大小payload size越大的上行资源优先级越高;
UL grant指示的上行资源中时延latency越小的上行资源优先级越高;
UL grant指示的上行资源中可靠性越高的上行资源优先级越高。
10.一种MAC CE的发送装置,其特征在于,包括:
触发生成模块,用于触发生成用于BFRQ的MAC CE;
上行资源确定模块,用于确定最近可用的用于传输新数据的上行资源;
发送模块,用于在所述上行资源发送所生成的所述用于BFRQ的MAC CE。
11.一种终端,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至9任一所述方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至9任一所述方法的计算机程序。
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