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CN110034844B - 一种信息传输方法、装置、第一设备及第二设备 - Google Patents

一种信息传输方法、装置、第一设备及第二设备 Download PDF

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CN110034844B CN201810032176.3A CN201810032176A CN110034844B CN 110034844 B CN110034844 B CN 110034844B CN 201810032176 A CN201810032176 A CN 201810032176A CN 110034844 B CN110034844 B CN 110034844B
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Abstract

本发明提供了一种信息传输方法、装置、第一设备及第二设备,其中,信息传输方法包括:在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。本方案通过在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;这样能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了UE监测到波束失败并进行BFR请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。

Description

一种信息传输方法、装置、第一设备及第二设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是指一种信息传输方法、装置、第一设备及第二设备。
背景技术
目前,一个有多根天线的无线发射机(例如基站gNB)可以形成一个较窄的指向特定方向(例如波束赋形)的无线信号。波束的宽度和方向可以通过在每个天线单元应用合适的权值来灵活地调整。波束赋形可以是数字域或是模拟域的。对于数字波束赋形,每个天线单元具有单独的基带模块,每个天线单元可以独立地控制在其上传输的信号的幅度和相位,因此,数字波束可以是窄带的(例如,具有比总的系统带宽更窄的带宽)。不同的数字波束可以在时域或频域进行复用。对于模拟波束赋形,多个天线单元共享同一个数字基带模块,每个天线单元具有独立的相移器。每个天线单元发送的信号只能在发送相移上进行调整(不能进行幅度调整)。因此,模拟波束是宽带的,只能在时间域上进行复用。
一个发射机和接收机的通信需要包含数据信息和控制信息,控制信息用来指示接收机如何对数据信息进行解码。举例来说,控制信息,例如LTE中的DCI (Downlink ControlInformation,下行控制信息),在一个称为PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的物理信道上传输。与数据信道类似,PDCCH也可以进行波束赋形以获得多天线带来的空间分集增益的好处。一种可能的PDCCH波束赋形的方法是把可用的时间和/或频率资源划分成多个组成部分(components),每个组成部分被称为一个CORESET(control resource set,控制资源集)。在每个CORESET上使用不同的发送波束。携带一个DCI 的PDCCH可以在任意一个CORESET上传输。接收机(例如终端UE)没有关于PDCCH传输的精确位置(例如CORESET)的相关信息,将在所有的CORESET 上对PDCCH进行盲检测。如果在一个CORESET上明确检测到了PDCCH,则 UE获得该DCI信息。发射机(例如gNB)可以任意地选择一个CORESET用来传输PDCCH。如果在一个CORESET或一个CORESET的子集(例如CORESET包含的部分时频资源,例如一个CORESET上的一个或多个搜索空间)上的波束具有较差的信道质量,在所述CORESET上传输的PDCCH将无法被UE成功解码,但如果该PDCCH在其他有足够好的信号质量的CORESET上进行了传输, UE仍然可以成功解码该PDCCH。这样可以实现控制信息的空间分集。每个 CORESET对应的发送波束可以是动态信令指示或半静态配置的,并在UE进行 PDCCH解码前是UE可知的。
毫米波mmWave频带下无线信号的传播特性和sub 6GHz(低于6GHz)带宽下的无线信号的传播特性是不同的,因为前者有更强的路径损耗(pathloss) 和阻塞(blockage)。对于不同波束下(例如,不同的CORESET)的控制信道, UE可以检测每个控制波束的质量以确定它是否对于可靠的控制传输来说足够强。为了这个目的,网络配置M个RS(referencesignals,参考信号),对应于 M个CORESET,每个RS采用与相对应的CORESET相同的波束赋形矩阵进行波束赋形,并使得UE可以检测该波束下假设的PDCCH传输的信道质量。如果所有的波束都失败了,UE可以上报该事件给gNB。可选地,UE还可以上报一个新的可以满足某个可靠性指标、可用于后续PDCCH传输的候选波束。新的候选波束可以从一组候选波束中进行选择。UE基于为新波束选择配置的一组RS 资源的测量结果进行选择。
UE上报了波束失败事件(可选地,还包括新的波束)给gNB之后,UE开始检测对应于该上报的gNB响应。UE可以在一个专属的CORESET(在这里将其定义为CORESET-BFR)上检测该gNB响应。如果UE在CORESET-BFR上成功检测到了gNB响应,波束失败被认为已恢复。
但是,在现有技术中,没有定义UE进行BFR(波束失败恢复,beam failurerecovery)请求上报后基站在现有的CORESET上的控制信息的发送方案,以及 UE对现有的CORESET上控制信息的检测方案。这样导致基站和UE的行为有可能不匹配,系统将无法正常工作或影响系统性能。
举例来说,UE向基站发送BFR请求消息后,基站仍然在现有的CORESET 上继续发送控制信息,但UE并不进行检测,这有可能造成UE丢失控制信息,无法进行相应的数据传输,从而造成资源的浪费,影响系统性能。
发明内容
本发明的目的在于提供一种信息传输方法、装置、第一设备及第二设备,解决现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种信息传输方法,应用于第一设备,包括:
在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。
可选的,所述从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案的步骤包括:
从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息。
可选的,在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
可选的,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一 CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
可选的,若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息的步骤之后,所述信息传输方法还包括:
在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET上的控制信息。
可选的,在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
可选的,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息。
可选的,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
可选的,在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
可选的,在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
可选的,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:
在第一CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,
检测到至少一个CORESET对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
可选的,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤包括:
停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
可选的,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤包括:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
可选的,不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息的步骤包括:
根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET 上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的步骤包括:
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/ 或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明实施例还提供了一种信息传输方法,应用于第二设备,包括:
接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集 CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
可选的,所述接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求信息之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案的步骤包括:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息。
可选的,所述信息传输方法还包括:
在第二CORESET发送控制信息。
可选的,所述在第二CORESET发送控制信息的步骤包括:
在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二 CORESET上发送控制信息。
可选的,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一 CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
可选的,在第二CORESET上发送控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一CORESET上发送控制信息。
可选的,在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET 上发送至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
可选的,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
终止正在进行的BFR过程。
可选的,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/ 或
包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
可选的,在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET 上发送至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
可选的,在终止正在进行的BFR过程的步骤之前,所述信息传输方法还包括:
在第二CORESET发送控制信息;
终止正在进行的BFR过程的步骤包括:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
可选的,不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的步骤包括:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明实施例还提供了一种第一设备,包括存储器、处理器、收发机及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
通过所述收发机在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙 N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。
可选的,所述处理器具体用于:
从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
可选的,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一 CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
可选的,若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则所述处理器还用于:
从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息之后,在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET上的控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若在第一 CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
可选的,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息。
可选的,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
可选的,所述处理器还用于:
在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
可选的,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:
在第一CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,
检测到至少一个CORESET对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
可选的,所述处理器具体用于:
停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
可选的,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,所述处理器具体用于:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
可选的,所述处理器还用于:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述处理器具体用于:
根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET 上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述处理器具体用于:
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/ 或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明实施例还提供了一种第二设备,包括存储器、处理器、收发机及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
通过所述收发机接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
可选的,所述处理器具体用于:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在第二CORESET发送控制信息。
可选的,所述处理器具体用于:
在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二 CORESET上发送控制信息。
可选的,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一 CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
可选的,所述处理器还用于:
在第二CORESET上发送控制信息的过程中,设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一 CORESET上发送控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,终止正在进行的BFR过程。
可选的,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/ 或
包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
可选的,所述处理器还用于:
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
可选的,所述处理器还用于:
在终止正在进行的BFR过程之前,在第二CORESET发送控制信息;
所述处理器具体用于:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
可选的,所述处理器还用于:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二 CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述处理器具体用于:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第一设备侧的信息传输方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第二设备侧的信息传输方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种信息传输装置,应用于第一设备,包括:
第一处理模块,用于在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。
可选的,所述第一处理模块包括:
第一处理子模块,用于从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第一检测模块,用于在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
可选的,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一 CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
可选的,若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则所述信息传输装置还包括:
第二检测模块,用于从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息之后,在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET 上的控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第二处理模块,用于在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
可选的,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息。
可选的,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第三处理模块,用于在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第一发送模块,用于在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
可选的,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:
在第一CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,
检测到至少一个CORESET对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
可选的,终止正在进行的波束失败恢复过程的操作包括:
停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
可选的,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,终止正在进行的波束失败恢复过程的操作包括:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第三检测模块,用于不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述第三检测模块包括:
第一检测子模块,用于根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述第一处理子模块具体用于:
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/ 或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明实施例还提供了一种信息传输装置,应用于第二设备,包括:
第四处理模块,用于接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
可选的,所述第四处理模块包括:
第二处理子模块,用于接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一 CORESET上发送控制信息;或者
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第二发送模块,用于在第二CORESET发送控制信息。
可选的,所述第二发送模块包括:
第一发送子模块,用于在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
可选的,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一 CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第五处理模块,用于在第二CORESET上发送控制信息的过程中,设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一CORESET上发送控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第三发送模块,用于在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一 CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第六处理模块,用于在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,终止正在进行的 BFR过程。
可选的,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/ 或
包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第七处理模块,用于在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一 CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第四发送模块,用于在终止正在进行的BFR过程之前,在第二CORESET 发送控制信息;
终止正在进行的BFR过程的操作包括:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
可选的,所述信息传输装置还包括:
第五发送模块,用于不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
可选的,所述第二处理子模块具体用于:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
上述方案中,所述信息传输方法通过在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;这样能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
附图说明
图1为本发明实施例的信息传输方法流程示意图一;
图2为本发明实施例的信息传输方法流程示意图二;
图3为本发明实施例的第一设备结构示意图;
图4为本发明实施例的第二设备结构示意图;
图5为本发明实施例的信息传输装置结构示意图一;
图6为本发明实施例的信息传输装置结构示意图二。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明针对现有的技术中UE监测到波束失败并进行BFR请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题,提供一种信息传输方法,应用于第一设备,如图1所示,包括:
步骤11:在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K 开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。K可以为第一设备与第二设备之间的约定值,也可以为第二设备配置的配置值。
本发明实施例提供的所述信息传输方法通过在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;这样能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR 请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
其中,第一设备可为终端,第二设备可为基站;第一控制资源集CORESET 可以为终端启动波束失败恢复BFR之前所有正在监测的CORESET,还可以为终端配置的波束失败恢复控制资源集CORESET-BFR以外的CORESET,还可以为在CORESET上配置了搜索空间的CORESET,还可以为波束检测失败对应的 CORESET。优选第一控制资源集CORESET为终端当前正在监测的、波束检测失败的控制资源集CORESET。第一CORESET可以包含一个CORESET,也可以包含多个CORESET,在此不作限定。
控制信息可以是在PDCCH信道发送的控制信息,终端在配置的CORESET 内接收PDCCH信道发送的控制信息。控制信息也可能不只是在PDCCH信道发送的控制信息,比如在EPDCCH其他类似于PDCCH的信道(例如命名成 XPDCCH)发送的控制信息,在此不作限定。
具体的,所述从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案的步骤包括:从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息。
进一步的,在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
其中,第二CORESET可以包含一个CORESET,也可以包含多个CORESET,在此不作限定。
第二CORESET可以优选为波束失败恢复控制资源集CORESET-BFR,第二 CORESET-CORESET-BFR用于发送控制单播发送的控制信息或用于发送控制广播发送的控制信息。
本发明实施例中,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息的步骤之后,所述信息传输方法还包括:在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET上的控制信息。
在从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,可能会造成波束失败恢复过程的终止,本发明实施例中提供以下两种示例:
第一种,在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
其中,第二设备响应可为基站响应(可以包括用于波束失败恢复的响应,也可以包括针对波束失败请求的其他响应)。第二设备响应包含在第一 CORESET上重配波束的控制信息(用于为第一CORESET重新配置相对应的波束),和/或包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息(即指示终端在CORESET-BFR(对应于第二CORESET)以外的其他CORESET(对应于第三CORESET)上检测第二设备响应的控制信息)。
在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应才包含后者那种控制信息(指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息)。
第三CORESET可以包含一个CORESET,也可以包含多个CORESET,在此不作限定。第三CORESET为另一个用于发送第二设备响应的CORESET。
第二种,在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
进一步的,在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
其中,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:在第一 CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,检测到至少一个CORESET 对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
即在BFR完成之前,若在第一CORESET上接收到了预设数目的控制信息,和/或,检测到至少一个CORESET对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值,则确定第一CORESET对应的波束已经恢复,第一设备终止正在进行的波束失败恢复过程。
具体的,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤包括:不再在第二 CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应;和/或停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。可适用于上述第一种示例和第二种示例。
在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤才包括前者那种操作(不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应)。
进一步的,不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后(可以包含不再检测第二CORESET上的响应的时隙),所述信息传输方法还包括:继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
其中,所述继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息的步骤包括:根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
具体的,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的步骤包括:从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/或,
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
本发明实施例还提供了一种信息传输方法,应用于第二设备,如图2所示,包括:
步骤21:接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
本发明实施例提供的所述信息传输方法通过接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案;能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR 请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
其中,第一设备可为终端,第二设备可为基站;第一控制资源集CORESET 可以为终端启动波束失败恢复BFR之前所有正在监测的CORESET,还可以为终端配置的波束失败恢复控制资源集CORESET-BFR以外的CORESET,还可以为在CORESET上配置了搜索空间的CORESET,还可以为波束检测失败对应的 CORESET。优选第一控制资源集CORESET为终端当前正在监测的、波束检测失败的控制资源集CORESET。第一CORESET可以包含一个CORESET,也可以包含多个CORESET,在此不作限定。
控制信息可以是在PDCCH信道发送的控制信息,终端在配置的CORESET 内接收PDCCH信道发送的控制信息。控制信息也可能不只是在PDCCH信道发送的控制信息,比如在EPDCCH其他类似于PDCCH的信道(例如命名成 XPDCCH)发送的控制信息,在此不作限定。
具体的,所述接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求信息之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案的步骤包括:接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息。
进一步的,所述信息传输方法还包括:在第二CORESET发送控制信息。
第二CORESET可以包含一个CORESET,也可以包含多个CORESET,在此不作限定。
第二CORESET可以优选为波束失败恢复控制资源集CORESET-BFR,第二 CORESET-CORESET-BFR用于发送控制单播发送的控制信息或用于发送控制广播发送的控制信息。
具体的,所述在第二CORESET发送控制信息的步骤包括:在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
本发明实施例中,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
进一步的,在第二CORESET上发送控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始(对应于中断一段时间的情况)或继续在第一CORESET 上发送控制信息。
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,可能会造成波束失败恢复过程的终止,本发明实施例中提供以下两种示例:
第一种,在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET 上发送至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:在第一 CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
其中,第二设备响应可为基站响应(可以包括用于波束失败恢复的响应,也可以包括针对波束失败请求的其他响应)。第二设备响应包含在第一 CORESET上重配波束的控制信息(用于为第一CORESET重新配置相对应的波束),和/或包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息(即指示终端在CORESET-BFR(对应于第二CORESET)以外的其他CORESET(对应于第三CORESET)上检测第二设备响应的控制信息)。
第三CORESET可以包含一个CORESET,也可以包含多个CORESET,在此不作限定。
在此说明,上述第二设备响应不仅适用于在第一CORESET上传输控制信息的时候,也适用于在第二CORESET(CORESET-BFR)上传输控制信息的时候,在此不作限定。
进一步的,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:终止正在进行的BFR过程。
第二种,在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET 上发送至少部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
进一步的,在终止正在进行的BFR过程的步骤之前,所述信息传输方法还包括:在第二CORESET发送控制信息;
对应的,终止正在进行的BFR过程的步骤包括:不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。可适用于上述第一种示例和第二种示例。
可选地,终止正在进行的BFR过程的步骤包括:在第一CORESET上正常传输控制信息,即采用接收到BFR请求之前的第一CORESET上传输控制信息的方式。例如,在接收到BFR请求之前在第一CORESET上传输的控制信息没有类型限制,在接收到BFR请求后只能在第一CORESET上传输某种类型的控制信息,则终止正在进行的BFR过程的步骤包括:之后在第一CORESET上传输的控制信息没有类型限制。可适用于上述第一种示例和第二种示例。
进一步的,不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后(可以包含不再在第二CORESET上传输响应的时隙),所述信息传输方法还包括:在第二CORESET上可以传输用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
进一步的,不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后(可以包含不再在第二CORESET上传输响应的时隙),所述信息传输方法还包括:向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
具体的,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的步骤包括:接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或,
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
下面结合第一设备(以终端为例)和第二设备(以基站为例,对应的,第二设备响应以基站响应为例)两侧对本发明实施例提供的所述信息传输方法进行进一步说明,其中的第一控制资源集CORESET以终端当前正在监测的、波束检测失败的控制资源集CORESET为例(以下称为现有CORESET),第二 CORESET以CORESET-BFR为例,第三CORESET以CORESET-BFR以外的其他CORESET为例(以下称为其他CORESET)。
针对上述技术问题,本发明实施例提供的方案考虑到BFR(beam failurerecovery,波束失败恢复)过程开启后UE是否在现有的(existing)CORESET/ 波束(当前正在监测的)上继续检测控制信息是一个需要确定的问题。其中,波束失败是在现有的CORESET上进行监测的(实际上是通过检测现有的 CORESET对应的参考信号的质量实现的),这意味着理论上现有的任意一个 CORESET上的控制信息的传输的信号质量都不够可靠。另一方面,在现有 CORESET上一个“one-shot”PDCCH的传输是有可能被成功解码的,然而这种事情发生的概率很小。此外,也存在在CORESET-BFR上成功检测到BFR响应 (对应于波束失败恢复请求的基站响应)之前,现有CORESET上的波束从深衰落中恢复并再次可靠的可能。
所以,UE在BFR过程开启后可以继续在现有的CORESET上检测控制信息(例如检测PDCCH),或者停止检测控制信息(例如检测PDCCH)。因此,本发明实施例提供的方案主要包括如下两部分:
第一部分,针对停止在现有的CORESET上检测控制信息
UE启动BFR(并开始监测CORESET-BFR)之后(也就是UE发送BFR请求后;或者UE发送BFR请求,并开始在CORESET-BFR上检测控制信息后), UE停止检测现有的CORESET上的控制信息。这对于UE来说实现比较简单,并可以降低UE的功耗(对应于基站的行为可以是:基站接收到UE发送的BFR 请求信息后,停止在现有的CORESET上发送控制信息)。
一旦UE启动BFR,UE检测在CORESET-BFR上发送的控制信息。 CORESET-BER可用于单播发送(unicast transmission,包含常规的上行UL和/ 或下行DL数据,UE的无线资源控制RRC重配信息等)的控制信息的发送,也可以用于广播发送的控制信息的发送。从功能性的角度来说,对于在 CORESET-BFR上的控制信息对应于何种业务,无需进行任意类型的限制。
在一个实施例中,在CORESET-BER上传输的控制信息可以用来重启UE 对CORESET上的控制信息的检测。更具体地,CORESET-BER上传输的控制信息可以用来控制UE在现有的CORESET上的控制信息检测行为。
举例来说,UE在启动BFR后可以停止在现有的CORESET上进行控制信息的检测,直至在CORESET-BFR上传输的控制信息(例如携带在 CORESET-BFR的PDCCH上)显式配置UE再次开始进行现有CORESET的监测。
对应基站的行为可以为:基站在收到UE的BFR请求后,不再在现有的 CORESET上发送控制信息,直至基站在CORESET-BFR的控制信息中携带控制 UE再次开始进行现有CORESET上控制信息的检测后,基站才在现有的 CORESET上继续发送控制信息。
第二部分,针对继续监测CORESET
UE启动BFR后,UE继续在现有的CORESET上检测PDCCH(对应于基站的行为是:基站接收到UE发送的BFR请求信息后,继续在现有的CORESET 上发送控制信息)。
在一个实施例中,UE继续检测在一直在监测的现有CORESET上的所有控制信息。在另一个实施例中,UE检测一直在监测的现有CORESET上的部分控制信息(对应于基站的行为是:基站接收到UE发送的BFR请求信息后,在现有的CORESET上发送部分或全部控制信息)。
对于后者这种情形,本发明实施例举例如下:
在一个实施例中,UE检测可被用来调度某个特定类型信息的控制信息(或者说UE检测可被用来传输调度某个特定类型信息的控制信息的PDCCH),不检测其他的控制信息(或者说UE不检测用来传输调度其他类型信息的控制信息的 PDCCH)。例如,UE检测可被用于单播数据传输的控制信息。在另一个实施例中,UE检测可被用于发送波束失败恢复请求对应的基站gNB响应的控制信息。此处的gNB响应可以是调度UE重新配置现有的CORESET和/或CORESET-BFR 的传输的控制信息。作为另一个示例,UE检测现有的CORESET上的用于显式指示开始或者停止在现有的CORESET和/或CORESET-BFR上进行控制信息检测的控制信息。
在另一个实施例中,UE检测一个特定format(格式)的控制信息(比如传输某种DCIformat的PDCCH),并停止检测其他format的控制信息(比如传输某种DCI format的PDCCH)。例如,UE检测回退PDCCH(fallback PDCCH,例如,用于RRC重配的PDCCH format。具体如携带DCI format 0-0和/或DCI format 1-0的PDCCH)。
在另一个实施例中,UE检测某个或某些特定聚合等级(aggregation level) 的控制信息(比如具有某个或某种特定聚合等级的PDCCH),不检测其他聚合等级的控制信息(比如具有某个或某种特定聚合等级的PDCCH)。例如,UE检测现有的CORESET上具有最高聚合等级的控制信息(比如具有最高聚合等级的PDCCH)。UE继续在现有的CORESET上检测的控制信息(比如其他聚合等级的PDCCH)的聚合等级集合可以是固定的或者预配置的。
在另一个实施例中,UE检测对应于某个特定搜索空间的控制信息(比如对应于某个特定搜索空间的PDCCH),不检测其他搜索空间的控制信息(比如对应于某个特定搜索空间的PDCCH)。
本发明实施例中UE检测的控制信息可以为以上示例的任意组合,在此不作限定。
在此说明,此刻UE已经开启BFR并且同时检测CORESET和 CORESET-BFR上的控制信息。有可能出现在现有CORESET上的控制信息(或 PDCCH)的接收会终止正在进行的波束失败恢复过程的情况。例如:
情况1:现有CORESET上的控制信息(或PDCCH)携带用于波束失败过程的gNB响应(对应基站的行为:基站在现有的CORESET上发送的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的gNB响应)。此时,gNB响应可能发送在现有CORESET或CORESET-BFR上。如果在现有CORESET上收到了该gNB响应,BFR过程可以被终止。这个gNB响应可以为:
在现有CORESET上重配波束的控制信息(或PDCCH),和/或
指示UE停止监测CORESET-BFR(即停止检测CORESET-BFR上的控制信息),并且切换到监测用于发送gNB响应的其他CORESET的控制信息(或 PDCCH)。
情况2:在BFR完成之前,现有CORESET对应的波束自行(已经)恢复,并再次可以进行可靠的控制信道传输。在这种情况下,UE可以向基站发送一个波束失败恢复撤销请求(即用于撤销波束失败恢复的请求),请求基站终止BFR 过程。基站接收到该信息后,停止BFR。
关于确定现有CORESET对应的波束已经恢复,UE需要一个准则(例如设定一定的性能指标)来执行。一些可能的方式如下:
在现有CORESET上成功接收到了预设数目的PDCCH;和/或,
检测到至少一个波束(即CORESET)或者预设数目的波束的波束质量变得足够可靠(可根据一个预设的可靠性权值进行确定,可靠性权值可以包括PDCCH误块率BLER上界和/或参考信号接收功率RSRP下界)。
在上述两种情况中,UE还可能终止正在进行的BFR过程。这意味着:
(1)UE不再检测对应于CORESET-BFR上的BFR的gNB响应(对应于基站的可能行为:基站不再在CORESET-BFR上发送对应于BFR的gNB响应);
然而,UE可能仍然可以继续检测CORESE-BFR上用于控制单播UL/DL数据传输的控制信息。UE是否这样做取决于系统(例如,基站发送指示信息),或者预先对UE进行配置。
(2)UE停止用于向gNB通知波束失败事件的上行信号传输的timer(计时器)。
由上可知,本发明实施例提供的方案给出了UE进行BFR请求上报后,基站在现有的CORESET上的控制信息的发送方案,以及UE对现有的CORESET 上的控制信息的检测方案(接收方案),很好的避免了基站和UE的行为有可能不匹配,导致系统将无法正常工作或影响系统性能的情况发生。
本发明实施例还提供了一种第一设备,包括存储器、处理器、收发机及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
通过所述收发机在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙 N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。
本发明实施例提供的所述第一设备通过在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;这样能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
具体可如图3所示,本发明实施例提供的第一设备,包括:
处理器31;以及通过总线接口32与所述处理器31相连接的存储器33,所述存储器33用于存储所述处理器31在执行操作时所使用的程序和数据,当处理器31调用并执行所述存储器33中所存储的程序和数据时,执行下列过程:
通过所述收发机34在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。
其中,收发机34与总线接口32连接,用于在处理器31的控制下接收和发送数据。
需要说明的是,在图3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31代表的一个或多个处理器和存储器33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34可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的第一设备,用户接口35还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。处理器31负责管理总线架构和通常的处理,存储器33可以存储处理器31在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
其中,所述处理器具体用于:从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET 上的控制信息;或者从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息。
进一步的,所述处理器还用于:在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR 请求的同时或者之后,开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
本发明实施例中,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则所述处理器还用于:从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息之后,在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET 上的控制信息。
在从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,可能会造成波束失败恢复过程的终止,本发明实施例中提供以下两种示例:
第一种,所述处理器还用于:在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
其中,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/或包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应才包含后者那种控制信息(指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息)。
第二种,所述处理器还用于:在继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
进一步的,所述处理器还用于:在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
其中,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:在第一 CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,检测到至少一个CORESET 对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
具体的,所述处理器具体用于:不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应;和/或停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤才包括前者那种操作(不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应)。
进一步的,所述处理器还用于:不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
其中,所述处理器具体用于:根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
具体的,所述处理器具体用于:从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET 上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或,从时隙N+K开始,继续检测第一 CORESET上预设格式的控制信息;和/或,
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
其中,上述第一设备侧的信息传输方法的所述实现实施例均适用于该第一设备的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明实施例还提供了一种第二设备,包括存储器、处理器、收发机及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
通过所述收发机接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
本发明实施例提供的所述第二设备通过接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案;能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
具体可如图4所示,本发明实施例的第二设备,包括:
处理器41;以及通过总线接口42与所述处理器41相连接的存储器43,所述存储器43用于存储所述处理器41在执行操作时所使用的程序和数据,当处理器41调用并执行所述存储器43中所存储的程序和数据时,执行下列过程:
通过所述收发机44接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
其中,收发机44与总线接口42连接,用于在处理器41的控制下接收和发送数据。
需要说明的是,在图4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41代表的一个或多个处理器和存储器43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44可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器41 负责管理总线架构和通常的处理,存储器43可以存储处理器41在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
其中,所述处理器具体用于:接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息。
进一步的,所述处理器还用于:在第二CORESET发送控制信息。
具体的,所述处理器具体用于:在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR 请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
本发明实施例中,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
进一步的,所述处理器还用于:在第二CORESET上发送控制信息的过程中,设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一CORESET上发送控制信息。
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,可能会造成波束失败恢复过程的终止,本发明实施例中提供以下两种示例:
第一种,所述处理器还用于:在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
其中,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/或包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
进一步的,所述处理器还用于:在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,终止正在进行的BFR过程。
第二种,所述处理器还用于:在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的 BFR过程。
进一步的,所述处理器还用于:在终止正在进行的BFR过程之前,在第二 CORESET发送控制信息;
对应的,所述处理器具体用于:不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
进一步的,所述处理器还用于:不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
具体的,所述处理器具体用于:接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或,
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
其中,上述第二设备侧的信息传输方法的所述实现实施例均适用于该第二设备的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第一设备侧的信息传输方法的步骤。
其中,上述第一设备侧的信息传输方法的所述实现实施例均适用于该计算机可读存储介质的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第二设备侧的信息传输方法的步骤。
其中,上述第二设备侧的信息传输方法的所述实现实施例均适用于该计算机可读存储介质的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明实施例还提供了一种信息传输装置,应用于第一设备,如图5所示,包括:
第一处理模块51,用于在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数。
本发明实施例提供的所述信息传输装置通过在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;这样能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR 请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
其中,所述第一处理模块包括:第一处理子模块,用于从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者从时隙N+K开始,继续检测第一 CORESET上的至少部分控制信息。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第一检测模块,用于在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,开始检测第二CORESET 上发送的控制信息。
本发明实施例中,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则所述信息传输装置还包括:第二检测模块,用于从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息之后,在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET上的控制信息。
在从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的至少部分控制信息的过程中,可能会造成波束失败恢复过程的终止,本发明实施例中提供以下两种示例:
第一种,所述信息传输装置还包括:第二处理模块,用于在继续检测第一 CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
其中,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/或包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应才包含后者那种控制信息(指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息)。
第二种,所述信息传输装置还包括:第三处理模块,用于在继续检测第一 CORESET上的至少部分控制信息的过程中,若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第一发送模块,用于在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
其中,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:在第一 CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,检测到至少一个CORESET 对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
具体的,终止正在进行的波束失败恢复过程的操作包括:不再在第二 CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应;和/或停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤才包括前者那种操作(不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应)。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第三检测模块,用于不再在第二 CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
其中,所述第三检测模块包括:第一检测子模块,用于根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
具体的,所述第一处理子模块具体用于:从时隙N+K开始,继续检测第一 CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/或,
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
其中,上述第一设备侧的信息传输方法的所述实现实施例均适用于该信息传输装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明实施例还提供了一种信息传输装置,应用于第二设备,如图6所示,包括:
第四处理模块61,用于接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案。
本发明实施例提供的所述信息传输装置通过接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案;能够在一定程度上避免基站和终端UE的行为不匹配所导致的系统无法正常工作或系统性能下降;解决了现有技术中UE监测到波束失败并进行BFR 请求上报后,控制信息在现有的CORESET上的发送和接收没有定义,导致系统性能下降的问题。
其中,所述第四处理模块包括:第二处理子模块,用于接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第二发送模块,用于在第二CORESET 发送控制信息。
具体的,所述第二发送模块包括:第一发送子模块,用于在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
本发明实施例中,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第五处理模块,用于在第二CORESET 上发送控制信息的过程中,设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一 CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一CORESET上发送控制信息。
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,可能会造成波束失败恢复过程的终止,本发明实施例中提供以下两种示例:
第一种,所述信息传输装置还包括:第三发送模块,用于在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
其中,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/或包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第六处理模块,用于在第一CORESET 上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,终止正在进行的BFR过程。
第二种,所述信息传输装置还包括:第七处理模块,用于在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送至少部分控制信息的过程中,接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第四发送模块,用于在终止正在进行的BFR过程之前,在第二CORESET发送控制信息;
对应的,终止正在进行的BFR过程的操作包括:不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
进一步的,所述信息传输装置还包括:第五发送模块,用于不再在第二 CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
具体的,所述第二处理子模块具体用于:接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或,
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
其中,上述第二设备侧的信息传输方法的所述实现实施例均适用于该信息传输装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。
需要说明的是,此说明书中所描述的许多功能部件都被称为模块/子模块,以便更加特别地强调其实现方式的独立性。
本发明实施例中,模块/子模块可以用软件实现,以便由各种类型的处理器执行。举例来说,一个标识的可执行代码模块可以包括计算机指令的一个或多个物理或者逻辑块,举例来说,其可以被构建为对象、过程或函数。尽管如此,所标识模块的可执行代码无需物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位里上的不同的指令,当这些指令逻辑上结合在一起时,其构成模块并且实现该模块的规定目的。
实际上,可执行代码模块可以是单条指令或者是许多条指令,并且甚至可以分布在多个不同的代码段上,分布在不同程序当中,以及跨越多个存储器设备分布。同样地,操作数据可以在模块内被识别,并且可以依照任何适当的形式实现并且被组织在任何适当类型的数据结构内。所述操作数据可以作为单个数据集被收集,或者可以分布在不同位置上(包括在不同存储设备上),并且至少部分地可以仅作为电子信号存在于系统或网络上。
在模块可以利用软件实现时,考虑到现有硬件工艺的水平,所以可以以软件实现的模块,在不考虑成本的情况下,本领域技术人员都可以搭建对应的硬件电路来实现对应的功能,所述硬件电路包括常规的超大规模集成(VLSI)电路或者门阵列以及诸如逻辑芯片、晶体管之类的现有半导体或者是其它分立的元件。模块还可以用可编程硬件设备,诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等实现。
以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明所述原理前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (52)

1.一种信息传输方法,应用于第一设备,其特征在于,包括:
在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;
所述从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案的步骤包括:
从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的部分控制信息;
和/或,在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
2.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
3.根据权利要求2所述的信息传输方法,其特征在于,若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息的步骤之后,所述信息传输方法还包括:
在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET上的控制信息。
4.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,在继续检测第一CORESET上的部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
5.根据权利要求4所述的信息传输方法,其特征在于,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息。
6.根据权利要求4所述的信息传输方法,其特征在于,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
7.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,在继续检测第一CORESET上的部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
8.根据权利要求7所述的信息传输方法,其特征在于,在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
9.根据权利要求7所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:
在第一CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,
检测到至少一个CORESET对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
10.根据权利要求4或7所述的信息传输方法,其特征在于,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤包括:
停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
11.根据权利要求4或7所述的信息传输方法,其特征在于,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,终止正在进行的波束失败恢复过程的步骤包括:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
12.根据权利要求11所述的信息传输方法,其特征在于,不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
13.根据权利要求12所述的信息传输方法,其特征在于,所述继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息的步骤包括:
根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
14.根据权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的部分控制信息的步骤包括:
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
15.一种信息传输方法,应用于第二设备,其特征在于,包括:
接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案;
其中,所述接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求信息之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案的步骤包括:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息;
和/或,所述信息传输方法还包括:
在第二CORESET发送控制信息;所述在第二CORESET发送控制信息的步骤包括:
在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
16.根据权利要求15所述的信息传输方法,其特征在于,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
17.根据权利要求16所述的信息传输方法,其特征在于,在第二CORESET上发送控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一CORESET上发送控制信息。
18.根据权利要求15所述的信息传输方法,其特征在于,在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
19.根据权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
终止正在进行的BFR过程。
20.根据权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/或
包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
21.根据权利要求15所述的信息传输方法,其特征在于,在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息的过程中,所述信息传输方法还包括:
接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
22.根据权利要求19或21所述的信息传输方法,其特征在于,在终止正在进行的BFR过程的步骤之前,所述信息传输方法还包括:
在第二CORESET发送控制信息;
终止正在进行的BFR过程的步骤包括:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
23.根据权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,所述信息传输方法还包括:
向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
24.根据权利要求15所述的信息传输方法,其特征在于,接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息的步骤包括:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
25.一种第一设备,包括存储器、处理器、收发机及存储在所述存储器上并可在所述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程序时实现以下步骤:
通过所述收发机在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;
所述处理器具体用于:
从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的部分控制信息;
和/或,所述处理器还用于:
在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
26.根据权利要求25所述的第一设备,其特征在于,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
27.根据权利要求26所述的第一设备,其特征在于,若所述第一信息指示第一设备重新开启第一CORESET上的控制信息的检测,则所述处理器还用于:
从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息之后,在对所述第一信息进行正确解码后,再次开始检测第一CORESET上的控制信息。
28.根据权利要求25所述的第一设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在继续检测第一CORESET上的部分控制信息的过程中,若在第一CORESET上检测到的控制信息中携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
29.根据权利要求28所述的第一设备,其特征在于,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息。
30.根据权利要求28所述的第一设备,其特征在于,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,第二设备响应包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
31.根据权利要求25所述的第一设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在继续检测第一CORESET上的部分控制信息的过程中,若波束失败恢复过程完成之前,第一CORESET对应的波束已经恢复,则终止正在进行的波束失败恢复过程。
32.根据权利要求31所述的第一设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在终止正在进行的波束失败恢复过程的同时或者之后,向第二设备发送波束失败恢复撤销请求。
33.根据权利要求31所述的第一设备,其特征在于,所述第一CORESET对应的波束已经恢复的判断条件包括:
在第一CORESET上接收到了预设数目的控制信息;和/或,
检测到至少一个CORESET对应的波束或者预设数目CORESET对应的波束的波束质量满足预设的可靠性权值。
34.根据权利要求28或31所述的第一设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
停止用于向第二设备通知波束失败事件的上行信号传输的计时器。
35.根据权利要求28或31所述的第一设备,其特征在于,在正在检测第二CORESET上发送的控制信息的情况下,所述处理器具体用于:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
36.根据权利要求34所述的第一设备,其特征在于,所述处理器还用于:
不再在第二CORESET上检测对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
37.根据权利要求36所述的第一设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
根据第二设备发送的指示信息或者预先配置信息,继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
38.根据权利要求25所述的第一设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上预设格式的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上具有预设聚合等级的控制信息;和/或
从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上对应于预设搜索空间的控制信息。
39.一种第二设备,包括存储器、处理器、收发机及存储在所述存储器上并可在所述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程序时实现以下步骤:
通过所述收发机接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案;
其中,所述处理器具体用于:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息;
和/或,所述处理器还用于:
在第二CORESET发送控制信息;
所述处理器具体用于:
在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
40.根据权利要求39所述的第二设备,其特征在于,第二CORESET上传输的控制信息中包含控制第一设备在第一CORESET上进行控制信息检测的第一信息。
41.根据权利要求40所述的第二设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在第二CORESET上发送控制信息的过程中,设置所述第一信息指示第一设备重新开启在第一CORESET上的控制信息的检测,并开始或继续在第一CORESET上发送控制信息。
42.根据权利要求39所述的第二设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息的过程中,在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息。
43.根据权利要求42所述的第二设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在第一CORESET上向第一设备发送携带对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的控制信息的同时或者之后,终止正在进行的BFR过程。
44.根据权利要求42所述的第二设备,其特征在于,第二设备响应包含在第一CORESET上重配波束的控制信息,和/或
包含指示第一设备停止对第二CORESET上的控制信息进行检测,并且切换到监测用于发送第二设备响应的第三CORESET的控制信息。
45.根据权利要求39所述的第二设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息的过程中,接收第一设备发送的波束失败恢复撤销请求,并根据所述波束失败恢复撤销请求,终止正在进行的BFR过程。
46.根据权利要求43或45所述的第二设备,其特征在于,所述处理器还用于:
在终止正在进行的BFR过程之前,在第二CORESET发送控制信息;
所述处理器具体用于:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应。
47.根据权利要求46所述的第二设备,其特征在于,所述处理器还用于:
不再在第二CORESET上传输对应于波束失败恢复请求的第二设备响应的同时或者之后,向第一设备发送指示信息,以指示第一设备继续检测第二CORESET上用于控制单播上行数据传输和/或下行数据传输的控制信息。
48.根据权利要求39所述的第二设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送用来调度预设类型信号的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送预设格式的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送具有预设聚合等级的控制信息;和/或
接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送对应于预设搜索空间的控制信息。
49.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至14任一项所述的信息传输方法的步骤。
50.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求15至24任一项所述的信息传输方法的步骤。
51.一种信息传输装置,应用于第一设备,其特征在于,包括:
第一处理模块,用于在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求,从时隙N+K开始对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设接收方案;
其中,N为大于或等于0的整数,K为大于或等于0的整数;
所述第一处理模块包括:第一处理子模块,用于从时隙N+K开始,停止检测第一CORESET上的控制信息;或者从时隙N+K开始,继续检测第一CORESET上的部分控制信息;
和/或,所述信息传输装置还包括:第一检测模块,用于在时隙N向第二设备发送波束失败恢复BFR请求的同时或者之后,开始检测第二CORESET上发送的控制信息。
52.一种信息传输装置,应用于第二设备,其特征在于,包括:
第四处理模块,用于接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,对第一控制资源集CORESET上的控制信息执行预设发送方案;
其中,所述第四处理模块包括:第二处理子模块,用于接收到第一设备发送的BFR请求之后,停止在第一CORESET上发送控制信息;或者接收到第一设备发送的BFR请求之后,继续在第一CORESET上发送部分控制信息;
和/或,所述信息传输装置还包括:第二发送模块,用于在第二CORESET发送控制信息;
所述第二发送模块包括:第一发送子模块,用于在接收到第一设备发送的波束失败恢复BFR请求之后,开始在第二CORESET上发送控制信息。
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