[发明专利]无线通信的方法、装置、设备及存储介质有效
申请号: | 202080001471.8 | 申请日: | 2020-07-09 |
公开(公告)号: | CN111937450B | 公开(公告)日: | 2023-10-10 |
发明(设计)人: | 刘洋 | 申请(专利权)人: | 北京小米移动软件有限公司 |
主分类号: | H04W56/00 | 分类号: | H04W56/00;H04W72/232;H04W72/0446;H04W84/06;H04B7/185;H04L5/00 |
代理公司: | 北京善任知识产权代理有限公司 11650 | 代理人: | 康艳青 |
地址: | 100085 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线通信 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
本公开实施例提供了一种无线通信的方法,应用于卫星,其中,方法包括:向终端发送至少一个波束的跟踪参考信号TRS的配置信息;其中,配置信息,至少用于指示卫星发送的TRS的第一时域位置;TRS用于终端与卫星之间的同步;第一时域位置,用于终端确定处于无线资源控制RRC空闲态的终端的唤醒时刻。
技术领域
本公开涉及无线通信技术领域但不限于无线通信技术领域,尤其涉及一种无线通信的方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
随着无线通信的不断发展,人们提出了全球无死角信号覆盖的需求,但地面的无线通信并不能满足这个需求的一些应用场景(例如,孤岛和沙漠的信号覆盖等)。因此,需要通过卫星进行信号覆盖。在地面无线通信网络中,所有基站都部署在地球上。而在非地面无线通信网络中,基站的部分或者全部功能将会被部署到卫星中。卫星位于高空,卫星离地球有很远的距离。例如,地球同步轨道卫星运行高度为35786km,低轨卫星运行高度通常在300-1500km之间,中轨卫星运行高度通常在7000-25000km之间。
在基于新空口(NR,New Radio)的非陆地无线通信(NTN,Non Terrisal Network)架构中,因为传播信道距离等物理因素,导致终端与基站的同步比地面的蜂窝系统性能要差。在同等终端硬件条件下,终端接收卫星的预同步时间更长。
发明内容
本公开实施例公开了一种无线通信的方法,应用于卫星,其中,所述方法包括:
向终端发送至少一个波束的跟踪参考信号(TRS)的配置信息;
其中,所述配置信息,至少用于指示所述卫星发送的所述跟踪参考信号(TRS)的第一时域位置;所述跟踪参考信号(TRS)用于所述终端与所述卫星之间的同步;所述第一时域位置,用于终端确定处于无线资源控制(RRC)空闲态的所述终端的唤醒时刻。
在一个实施例中,所述第一时域位置位于所述卫星发送寻呼控制信息的第二时域位置之前;其中,所述寻呼控制信息,用于指示所述卫星发送寻呼消息的时频域资源。
在一个实施例中,所述方法,还包括:
在多个所述第一时域位置上,重复发送所述跟踪参考信号(TRS)。
在一个实施例中,所述跟踪参考信号(TRS)包含所述终端的分组信息;其中,所述分组信息,用于指示监听所述寻呼控制信息的所述终端。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种无线通信的方法,应用于终端,所述方法包括:
接收卫星发送的至少一个波束的跟踪参考信号(TRS)的配置信息;
其中,所述配置信息,至少用于指示所述卫星发送的所述跟踪参考信号(TRS)的第一时域位置;所述跟踪参考信号(TRS)用于所述终端与所述卫星之间的同步;所述第一时域位置,用于终端确定处于无线资源控制(RRC)空闲态的所述终端的唤醒时刻。
在一个实施例中,所述方法,还包括:
在所述第一时域位置之前的预设唤醒时刻唤醒所述终端;其中,所述预设唤醒时刻是根据所述第一时域位置确定的;
在所述第一时域位置上,接收所述卫星发送的所述跟踪参考信号(TRS)。
在一个实施例中,所述第一时域位置位于所述卫星发送寻呼控制信息的第二时域位置之前;其中,所述寻呼控制信息,用于指示所述卫星发送寻呼消息的时频域资源。
在一个实施例中,所述方法,还包括:
接收所述卫星发送的所述跟踪参考信号(TRS);
利用所述跟踪参考信号(TRS)确定所述终端与所述卫星之间进行同步的同步参数。
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