波束失败检测BFD资源的确定方法、装置及通信设备与流程

文档序号:25182770发布日期:2021-05-25 14:58阅读:138来源:国知局
波束失败检测BFD资源的确定方法、装置及通信设备与流程

本公开涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种波束失败检测bfd资源的确定方法、装置及通信设备。



背景技术:

在nr(newradio,新的无线技术或新空口)中,特别是通信频段处于频率范围(frequencyrange)2时,由于高频信道衰减较快,为了保证信号的覆盖范围,可以使用基于beam(波束)的发送和接收。通常波束与通信设备之间对准的越好,该波束提供的信号增益越大,但是,由于信道的突然波动、故障或中断,建筑物的遮挡等因素的影响,有时会发生波束失败。当发生波束失败之后,通信设备需要将当前的故障波束切换到其它可用的波束,以进行波束失败恢复。

目前,当网络设备有多个trp(transmissionreceptionpoint,发送接收点)时,网络设备可以使用多个trp为终端设备提供服务,包括使用多个trp为终端发送pdcch(physicaldownlinkcontrolchannel,物理下行控制信道)。但是目前网络设备为终端设备配置用于bfd(beamfailuredetection,波束失败检测)的参考信号资源时,都是基于服务小区来配置,即使一个服务小区有多个trp,也只配置一个用于bfd的参考信号资源集合。如果网络设备没有显示的配置,终端设备会根据网络设备为终端设备配置的coreset(controlresourceset,控制资源集)的tci(transmissionconfigurationindication,传输配置指示)状态对应的参考信号资源来确定一个用于bfd的参考信号资源集合,也是基于服务小区的。然而,当网络设备使用多个trp为终端设备发送pdcch时,而且网络设备没有针对每个trp为终端配置用于bfd的参考信号资源集合时,终端设备如何针对每个trp确定用于bfd的bfd参考信号资源(以下简称bfd资源),以进行波束失败检测是需要解决的问题。



技术实现要素:

本公开第一方面实施例提出了一种波束失败检测bfd资源的确定方法,包括:确定网络设备发送的配置信息;根据所述配置信息确定目标发送接收点trp和与所述目标trp对应的目标bfd资源,其中,基于所述目标bfd资源,检测所述目标trp是否发生波束失败。

可选地,所述配置信息包括索引信息,所述索引信息包括控制资源集coreset对应的coreset池索引或trp标识,其中,所述coreset对应至少一个传输配置指示tci状态。

可选地,所述配置信息包括所述coreset对应的一个或多个tci状态,所述多个tci状态分别与多个trp一一对应。

可选地,所述根据所述配置信息确定目标trp和对应的目标bfd资源,包括:根据所述索引信息从所述多个trp之中选择目标trp;将所述目标trp对应的bfd资源作为所述目标bfd资源。

可选地,所述根据所述索引信息从所述多个trp之中选择目标trp,包括:根据所述索引信息的值从所述多个trp之中选择目标trp。

可选地,所述根据所述索引信息从所述多个trp之中选择目标trp,包括:确定所述索引信息与trp之间的对应关系;根据所述对应关系从所述多个trp之中选择目标trp。

可选地,其中,所述目标trp为coreset池索引为0对应的trp,所述目标trp的bfd资源包括第一类型和/或第二类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源;或所述目标trp为coreset池索引为1对应的trp,所述目标trp的bfd资源包括第三类型和/或第四类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源。

可选地,所述第一类型的coreset对应于coreset池索引为0,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,所述第二类型的coreset对应于coreset池索引为0,且具有两个tci状态的coreset;或所述第二类型的coreset对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset;或所述第二类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值,且具有两个tci状态的coreset。

可选地,所述第三类型的coreset对应于coreset池索引为1,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,所述第四类型的coreset对应于coreset池索引为1,且具有两个tci状态的coreset;或所述第四类型的coreset对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset;或所述第四类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值,且具有两个tci状态的coreset。

可选地,所述目标trp的bfd资源包括第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中所述特定tci状态对应coreset池索引为0的trp。

可选地,所述目标trp的bfd资源包括第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中所述特定tci状态对应coreset池索引为1的trp。

可选地,所述配置信息包括trp标识和与所述trp标识对应的参考信号资源集合;将所述配置信息中的所述trp标识确定为目标trp,将所述trp标识对应的参考信号资源集合中的参考信号资源作为所述目标bfd资源。

本公开第二方面实施例提出了另一种波束失败检测bfd资源的确定方法,包括:向终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息,用于确定目标发送接收点trp和与所述目标trp对应的目标bfd资源,所述目标bfd资源,用于检测所述目标trp是否发生波束失败。

本公开第三方面实施例提出了一种波束失败检测bfd资源的确定装置,包括:第一确定模块,用于确定网络设备发送的配置信息;第二确定模块,用于根据所述配置信息确定目标发送接收点trp和与所述目标trp对应的目标bfd资源,其中,基于所述目标bfd资源,检测所述目标trp是否发生波束失败。

可选地,所述配置信息包括索引信息,所述索引信息包括控制资源集coreset对应的coreset池索引或trp标识,其中,所述coreset对应至少一个传输配置指示tci状态。

可选地,所述配置信息包括所述coreset对应的一个或多个tci状态,所述多个tci状态分别与多个trp一一对应。

可选地,所述第二确定模块,包括:选择单元,用于根据所述索引信息从所述多个trp之中选择目标trp;确定单元,用于将所述目标trp对应的bfd资源作为所述目标bfd资源。

可选地,所述选择单元,具体用于根据所述索引信息的值从所述多个trp之中选择目标trp。

可选地,所述选择单元,具体用于确定所述索引信息与trp之间的对应关系;根据所述对应关系从所述多个trp之中选择目标trp。

可选地,其中,所述目标trp为coreset池索引为0对应的trp,所述目标trp的bfd资源包括第一类型和/或第二类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源;或所述目标trp为coreset池索引为1对应的trp,所述目标trp的bfd资源包括第三类型和/或第四类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源。

可选地,所述第一类型的coreset对应于coreset池索引为0,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,所述第二类型的coreset对应于coreset池索引为0,且具有两个tci状态的coreset;或所述第二类型的coreset对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset;或所述第二类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值,且具有两个tci状态的coreset。

可选地,所述第三类型的coreset对应于coreset池索引为1,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,所述第四类型的coreset对应于coreset池索引为1,且具有两个tci状态的coreset;或所述第四类型的coreset对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset;或所述第四类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值,且具有两个tci状态的coreset。

可选地,所述目标trp的bfd资源包括第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中所述特定tci状态对应coreset池索引为0的trp。

可选地,所述目标trp的bfd资源包括第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中所述特定tci状态对应coreset池索引为1的trp。

可选地,所述配置信息包括trp标识和与所述trp标识对应的参考信号资源集合;所述装置还包括:第三确定模块,用于将所述配置信息中的所述trp标识确定为目标trp,将所述trp标识对应的参考信号资源集合中的参考信号资源作为所述目标bfd资源。

本公开第四方面实施例提出了另一种波束失败检测bfd资源的确定装置,包括:

发送模块,用于向终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息,用于确定目标发送接收点trp和与所述目标trp对应的目标bfd资源,所述目标bfd资源,用于检测所述目标trp是否发生波束失败。

本公开第五方面实施例提出了一种通信设备,包括:收发器;存储器;处理器,分别与所述收发器及所述存储器连接,配置为通过执行所述存储器上的计算机可执行指令,控制所述收发器的无线信号收发,并能够实现本公开第一方面实施例提出的波束失败检测bfd资源的确定方法,或者,实现本公开第二方面实施例提出的波束失败检测bfd资源的确定方法。

本公开第六方面实施例提出了一种计算机存储介质,其中,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令;所述计算机可执行指令被处理器执行后,能够实现本公开第一方面实施例提出的波束失败检测bfd资源的确定方法,或者,实现本公开第二方面实施例提出的波束失败检测bfd资源的确定方法。

本公开第七方面实施例提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本公开第一方面实施例提出的波束失败检测bfd资源的确定方法,或者,实现本公开第二方面实施例提出的波束失败检测bfd资源的确定方法。

本公开实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定方法、装置及通信设备,通过终端设备确定网络设备发送的配置信息,并根据配置信息确定目标发送接收点trp和与目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败,由此,终端设备可以基于目标bfd资源及时检测出目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

本公开附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本公开的实践了解到。

附图说明

本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1为本公开实施例所提供的一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图;

图2为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图;

图3为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图;

图4为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图;

图5为本公开实施例提供的一种波束失败检测bfd资源的确定装置的结构示意图;

图6为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定装置的结构示意图;

图7为本公开实施例所提供的一种终端设备的框图;

图8为本公开实施例所提供的一种网络设备的结构示意图。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。

在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”及“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。

下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的要素。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。

在nr中,特别是通信频段处于频率范围(frequencyrange)2时,由于高频信道衰减较快,为了保证信号的覆盖范围,需要使用基于波束的发送和接收。当网络设备有多个trp时,网络设备可以使用多个trp为终端设备提供服务,包括使用多个trp为终端设备发送pdcch。其中,在本公开的实施例之中,trp是指支持多个发射或接收功能的天线阵列,例如可以具有多个不同朝向的天线。在传统方法中,当网络设备使用一个trp为终端设备发送pdcch时,需要为终端设备配置接收该pdcch的tci(transmissionconfigurationindication,传输配置指示)状态,配置方法为:网络设备为终端设备配置一个coreset,比如coreset#1,且配置该coreset#1对应的tci状态为tci#1,并且,网络设备还可以为终端设备配置一个ssset(searchspaceset,搜索空间集),将该ssset与coreset#1关联,从而,终端设备在接收ssset中资源(resource)上的pdcch时,可使用tci#1。目前,每个ssset只能与一个coreset关联,每个coreset只配置一个tci状态。

其中,tci指示一个参考信号资源标识,参考信号资源标识可以为ssb(synchronizationsignalblock,同步信号块)标识或csi-rs(channelstateinformationreferencesignal,信道状态信息参考信号)标识或srs(soundingreferencesignal,探测参考信号)标识。tci用于指示终端设备接收pdcch/pdsch(physicaldownlinksharedchannel,物理下行共享信道)时使用与接收网络设备发送的某个ssb或csi-rs时相同的接收波束(beam),其中某个ssb或csi-rs即为tci中携带的参考信号资源标识对应的ssb或csi-rs;或者,用于指示终端设备发送pucch(physicaluplinkcontrolchannel,物理上行控制信道)/pusch(physicaluplinksharedchannel,物理上行共享信道)时使用与发送某个参考信号(比如srs)相同的发送波束或使用与接收某个参考信号(比如ssb或csi-rs)相同的接收波束对应的发送波束。

在本公开的一个实施例之中,可以通过下述方法实现多个trp发送pdcch携带同样的dci(downlinkcontrolinformation,下行控制信息),以下简称为发送同样的pdcch:

方法一,网络设备为一个coreset配置两个tci状态,并配置一个ssset与该coreset关联,则该coreset可以对应两个tci状态;或者,配置两个ssset与该coreset关联,其中,每个ssset对应一个tci状态。

方法二:网络设备配置一个ssset,该ssset与两个coreset关联,每个coreset对应一个tci状态,则该ssset可以对应两个tci状态。

方法三:网络设备配置两个coreset,每个coreset对应配置一个tci状态,并配置两个ssset与两个coreset分别关联,即网络设备配置了两个ssset,分别关联不同的coreset和对应不同的tci状态。

在本公开的一个实施例之中,对于用于波束失败检测的参考信号资源集合q0。其中,当网络设备没有显示配置q0时,终端设备基于coreset对应的tci状态来确定q0。即q0包含coreset对应的tci状态中用于指示波束的参考信号,且该参考信号为周期性的csi-rs。而当网络设备使用多个trp向终端设备发送pdcch时,需要针对每个trp配置的bfd资源,如果是网络设备显示配置,较易实现,而如果网络设备未提供显示配置,且存在配置了两个tci状态的coreset,终端设备如何确定每个trp的q0是亟待解决的难题。

针对上述问题,本公开提供了波束失败检测bfd资源的确定方法、装置及通信设备。

图1为本公开实施例所提供的一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图。该bfd资源的确定方法可以应用于终端设备中。

其中,终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5g系统中,终端设备可以称为ue(userequipment,用户设备)。其中,无线终端设备可以经ran(radioaccessnetwork,无线接入网)与一个或多个cn(corenetwork,核心网)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。

举例而言,终端设备可以为pcs(personalcommunicationservice,个人通信业务)电话、无绳电话、sip(sessioninitiatedprotocol,会话发起协议)话机、wll(wirelesslocalloop,无线本地环路)站、pda(personaldigitalassistant,个人数字助理)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriberunit)、订户站(subscriberstation),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remotestation)、接入点(accesspoint)、远程终端设备(remoteterminal)、接入终端设备(accessterminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(useragent)、用户装置(userdevice),本公开实施例中并不限定。

如图1所示,该波束失败检测bfd资源的确定方法可以包括以下步骤:

步骤101,确定网络设备发送的配置信息。

在本公开实施例中,网络设备以基站为例。基站可以包括多个为终端设备提供服务的小区。根据具体应用场合不同,每个小区又可以包含多个发送接收点trp,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。例如,本公开实施例涉及的基站可以是gsm(globalsystemformobilecommunications,全球移动通信系统)或cdma(codedivisionmultipleaccess,码分多址接入)中的bts(basetransceiverstation,基站收发台),也可以是wcdma(wide-bandcodedivisionmultipleaccess,带宽码分多址接入)中的基站(nodeb),还可以是lte(longtermevolution,长期演进)系统中的演进型(evolutional)nodeb(简称enb或e-nodeb)、5g网络架构(nextgenerationsystem)中的5g基站(简称gnb),也可以是henb(homeevolvednodeb,家庭演进基站)、中继节点(relaynode)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。

在本公开实施例中,网络设备可以向终端设备发送下行传输,其中,下行传输中可以包括网络设备的配置信息,相应的,终端设备在接收到网络设备发送的下行传输后,可以根据该下行传输,确定网络设备的配置信息。其中,下行传输可以为信令、数据、信令/数据混合传输。

作为一种示例,网络设备可以向终端设备发送指示信令,从而终端设备可以根据该指示信令确定配置信息。

步骤102,根据配置信息确定目标trp和与目标trp对应的目标bfd资源,其中,基于目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例中,目标trp为终端设备待检测的trp。

在本公开实施例中,目标bfd资源为bfd参考信号资源集合中用于波束检测的目标参考信号资源,该目标bfd资源用于检测该目标bfd资源对应的目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例中,终端设备可以根据配置信息,确定目标trp以及与该目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。由此,在发生波束失败时,终端设备可以基于目标bfd资源及时检测出目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

本公开实施例的波束失败检测bfd资源的确定方法,通过终端设备确定网络设备的配置信息,并根据配置信息确定目标发送接收点trp和与目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败,由此,在发生波束失败时,终端设备可以基于目标bfd资源及时检测出目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

本公开实施例提供了另一种波束失败检测bfd资源的确定方法,图2为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图。该bfd资源的确定方法可以应用于终端设备中。

如图2所示,该波束失败检测bfd资源的确定方法可以包括以下步骤:

步骤201,确定网络设备发送的配置信息,其中,配置信息包括索引信息,索引信息包括coreset对应的coreset池索引或trp标识,coreset对应至少一个tci状态。

在本公开实施例中,配置信息可以包括索引信息,其中,索引信号可以包括coreset对应的coreset池索引(poolindex),或者,coreset对应的trp标识。

其中,coreset池索引(poolindex)可以为0,或者,coresetpoolindex还可以为1,或者,coresetpoolindex还可以为0和1,或者,coresetpoolindex还可以为0和1以外的值(比如2、3、4等),本公开实施例对此并不作限制。

其中,trp标识可以为trpid(identity,身份标识),或者,trp标识可以trp对应的coreset池索引(poolindex),或者,trp标识可以为trp对应的参考信号资源id,或者,trp标识可以为参考信号资源集合id,或者,trp标识可以为trp对应的天线面板(panel)id,本公开实施例对此并不作限制。

在本公开实施例中,coreset可以对应一个tci状态,或者,coreset也可以对应多个tci状态,典型的情况为,coreset对应两个tci状态,本公开实施例对此并不作限制。其中,一个tci状态对应一个波束(beam)。

可选地,coreset对应的一个或多个tci状态可以包含在配置信息中。

可选地,每个tci状态可以与一个trp对应,当coreset对应多个tci状态时,多个tci状态可以分别与多个trp一一对应。该多个trp可以为终端设备的一个服务小区的多个trp,或者,该多个trp也可以为终端设备的不同服务小区的多个trp,或者,该多个trp中的部分trp为终端设备的服务小区的trp,而该多个trp中的另一部分trp为终端设备的邻小区的trp。

在本公开实施例中,网络设备可以向终端设备发送下行传输,其中,下行传输中可以包括网络设备的配置信息,相应的,终端设备在接收到网络设备发送的下行传输后,可以根据该下行传输,确定网络设备的配置信息。其中,下行传输可以为信令、数据、信令/数据混合传输。

作为一种示例,网络设备可以向终端设备发送指示信令,从而终端设备可以根据该指示信令确定配置信息。

步骤202,根据配置信息确定目标trp,以及与目标trp对应的目标bfd资源。

在本公开实施例中,目标trp为终端设备待检测的trp。

在本公开实施例中,目标bfd资源为bfd参考信号资源集合中用于波束检测的目标参考信号资源,该目标bfd资源用于检测该目标bfd资源对应的目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例中,终端设备可以根据配置信息,确定目标trp以及与该目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例的一种可能的实现方式中,当coreset对应一个tci状态时,则目标trp可以为配置信息中coreset池索引或trp标识所对应的trp,目标bfd资源可以为coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源。

在本公开实施例的另一种可能的实现方式中,当coreset对应多个tci状态时,典型的为coreset对应两个tci状态,此时,可以根据索引信息从多个trp之中选择目标trp,将目标trp对应的bfd资源作为目标bfd资源。

作为一种可能的实现方式,终端设备可以根据索引信息的值,从多个tci状态对应的多个trp之中选择目标trp。

举例而言,以索引信息包括coreset对应的coreset池索引(poolindex),且coreset对应两个tci状态进行示例,两个tci状态分别与两个trp对应,即两个tci状态分别与第一trp和第二trp对应,当coresetpoolindex为0时,目标trp可以为第一trp;当coresetpoolindex为1时,目标trp可以为第二trp;当coresetpoolindex值为0和1,或coresetpoolindex为除0和1以外的值,比如2、3、4等时,目标trp可以为第一trp和/或第二trp。

作为另一种可能的实现方式,终端设备还可以确定索引信息与trp之间的对应关系,根据上述对应关系从多个trp之中选择目标trp。

可选地,可以预先设置不同索引信息与trp之间的对应关系,从而可以根据配置信息中包括的索引信息,查询上述对应关系,确定与该索引信息匹配的trp,并判断多个trp中是否存在上述与该索引信息匹配的trp,当存在与该索引信息匹配的trp的情况下,可以将多个trp中与该索引信息匹配的trp,作为目标trp。

举例而言,预先设置的对应关系为:索引信息0对应的为trp0,索引信息1对应的为trp1,索引信息2对应的为trp2或索引信息2对应的为trp0和trp1,假设配置信息中的索引信息为索引信息1,通过查询上述对应关系,可以确定与该索引信息匹配的trp为trp1,假设多个trp中存在trp1,则可以将多个trp中的trp1作为目标trp。

在本公开实施例中,在确定目标trp后,可以将目标trp对应的bfd资源作为目标bfd资源。

作为一种可能的实现方式,当目标trp为coreset池索引为0对应的trp时,目标trp的bfd资源可以包括第一类型和/或第二类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源。

可选地,第一类型的coreset可以对应于coreset池索引为0,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,第二类型的coreset可以对应于coreset池索引为0,且具有两个tci状态的coreset,典型的情况为,第二类型的coreset对应于最多具有两个tci状态的coreset。或者,第二类型的coreset可以对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset,典型的情况为,第二类型的coreset对应于最多具有两个tci状态的coreset。或者,第二类型的coreset可以对应于coreset池索引为除0和1以外的值(比如2、3、4等),且具有两个tci状态的coreset,典型的情况为,第二类型的coreset对应于最多具有两个tci状态的coreset。

应当理解的是,由于第一类型的coreset仅对应一个tci状态,可以直接将第一类型的coreset对应的唯一的tci状态所指示的参考信号资源,作为目标trp的bfd资源。而第二类型的coreset可对应两个tci状态,此时,目标trp的bfd资源可以包括第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中,特定tci状态对应coreset池索引为0的trp。

举例而言,当第二类型的coreset对应于coresetpoolindex为0且具有两个tci状态的coreset时,目标trp可以为对应coresetpoolindex为0的第一trp,目标trp的bfd资源可以包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第二类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标trp的bfd资源包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为0的trp即第一trp对应的tci状态,所以目标bfd资源包含tci#0指示的参考信号资源。其中tci#0指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。

举例而言,当第二类型的coreset对应于coresetpoolindex为0和1且具有两个tci状态的coreset时,目标trp可以为对应coresetpoolindex为0的第一trp,这里称为目标第一trp。目标第一trp的bfd资源可以包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第二类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第一trp的bfd资源包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为0的trp即第一trp对应的tci状态,所以目标第一trp对应的目标bfd资源包含tci#0指示的参考信号资源。其中tci#0指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。目标trp可以为对应coresetpoolindex为1的第二trp,这里称为目标第二trp。目标第二trp的bfd资源可以包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第二类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第二trp的bfd资源包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为1的trp即第二trp对应的tci状态,所以目标第二trp对应的目标bfd资源包含tci#1指示的参考信号资源。其中tci#1指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。

举例而言,当第二类型的coreset对应于coresetpoolindex为除0和1以外的值(比如2、3、4等)且具有两个tci状态的coreset时,目标trp可以为对应coresetpoolindex为0的第一trp,这里称为目标第一trp。目标第一trp的bfd资源可以包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第二类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第一trp的bfd资源包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为0的trp即第一trp对应的tci状态,所以目标第一trp对应的目标bfd资源包含tci#0指示的参考信号资源。其中tci#0指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。目标trp可以为对应coresetpoolindex为1的第二trp,这里称为目标第二trp。目标第二trp的bfd资源可以包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第二类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第二trp的bfd资源包含第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为1的trp即第二trp对应的tci状态,所以目标第二trp对应的目标bfd资源包含tci#1指示的参考信号资源。其中tci#1指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。

作为另一种可能的实现方式,当目标trp为coreset池索引为1对应的trp时,目标trp的bfd资源可以包括第三类型和/或第四类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源。

可选地,第三类型的coreset可以对应于coreset池索引为1,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,第四类型的coreset可以对应于coreset池索引为1,且具有两个tci状态的coreset,典型的情况为,第四类型的coreset对应于最多具有两个tci状态的coreset。或者,第四类型的coreset可以对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset,典型的情况为,第四类型的coreset对应于最多具有两个tci状态的coreset。或者,第四类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值(比如2、3、4等),且具有两个tci状态的coreset,典型的情况为,第四类型的coreset对应于最多具有两个tci状态的coreset。

应当理解的是,由于第三类型的coreset仅对应一个tci状态,可以直接将第三类型的coreset对应的唯一的tci状态所指示的参考信号资源,作为目标trp的bfd资源。而第四类型的coreset可对应两个tci状态,此时,目标trp的bfd资源可以包括第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中,特定tci状态对应coreset池索引为1的trp。

举例而言,当第四类型的coreset对应于coresetpoolindex为1且具有两个tci状态的coreset时,目标trp可以为对应coresetpoolindex为1的第二trp,目标trp的bfd资源可以包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第四类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标trp的bfd资源包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为1的trp即第二trp对应的tci状态,所以目标bfd资源包含tci#1指示的参考信号资源。其中tci#1指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。

举例而言,当第四类型的coreset对应于coresetpoolindex为0和1且具有两个tci状态的coreset时,目标trp可以为对应coresetpoolindex为0的第一trp,这里称为目标第一trp。目标第一trp的bfd资源可以包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第四类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第一trp的bfd资源包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为0的trp即第一trp对应的tci状态,所以目标第一trp对应的目标bfd资源包含tci#0指示的参考信号资源。其中tci#0指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。目标trp可以为对应coresetpoolindex为1的第二trp,这里称为目标第二trp。目标第二trp的bfd资源可以包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第四类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第二trp的bfd资源包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为1的trp即第二trp对应的tci状态,所以目标第二trp对应的目标bfd资源包含tci#1指示的参考信号资源。其中tci#1指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。

举例而言,当第四类型的coreset对应于coresetpoolindex为除0和1以外的值(比如2、3、4等)且具有两个tci状态的coreset时,目标trp可以为对应coresetpoolindex为0的第一trp,这里称为目标第一trp。目标第一trp的bfd资源可以包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第四类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第一trp的bfd资源包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为0的trp即第一trp对应的tci状态,所以目标第一trp对应的目标bfd资源包含tci#0指示的参考信号资源。其中tci#0指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。目标trp可以为对应coresetpoolindex为1的第二trp,这里称为目标第二trp。目标第二trp的bfd资源可以包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源。比如第四类型的coreset对应的两个tci状态为tci#0和tci#1,其中tci#0对应第一trp,tci#1对应第二trp,那么目标第二trp的bfd资源包含第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,该特定tci状态为对应coresetpoolindex为1的trp即第二trp对应的tci状态,所以目标第二trp对应的目标bfd资源包含tci#1指示的参考信号资源。其中tci#1指示的参考信号资源可以为ssb,csi-rs或srs。

由此,在网络设备未提供每个trp对应的bfd资源的显示配置,且存在coreset对应多个tci状态的情况下,终端设备也可以通过自身确定每个trp的bfd资源,可以提升该方法的适用性。

步骤203,基于目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例中,当终端设备确定目标trp以及与该目标trp对应的目标bfd资源后,可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。由此,在网络设备未提供每个trp对应的bfd资源的显示配置的情况下,终端设备也可以通过自身确定每个trp的bfd资源,从而可以进行波束失败检测,可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

本公开实施例的波束失败检测bfd资源的确定方法,通过终端设备确定网络设备发送的配置信息,并根据配置信息确定目标发送接收点trp和与目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败,由此,在发生波束失败时,终端设备可以基于该目标bfd资源及时检测出该目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

本公开实施例提供了另一种波束失败检测bfd资源的确定方法,图3为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图。该方法可以应用于终端设备中。

如图3所示,该波束失败检测bfd资源的确定方法可以包括以下步骤:

步骤301,确定网络设备发送的配置信息,其中,配置信息包括trp标识和与trp标识对应的参考信号资源集合。

在本公开实施例中,trp标识可以为trpid,或者,trp标识可以trp对应的coreset池索引,或者,trp标识可以为trp对应的参考信号资源id,或者,trp标识可以为参考信号资源集合id,或者,trp标识可以为trp对应的天线面板(panel)id,本公开实施例对此并不作限制。

在本公开实施例中,网络设备可以向终端设备发送下行传输,其中,下行传输中可以包括网络设备的配置信息,相应的,终端设备在接收到网络设备发送的下行传输后,可以根据该下行传输,确定网络设备的配置信息。其中,下行传输可以为信令、数据、信令/数据混合传输。

作为一种示例,网络设备可以向终端设备发送指示信令,从而终端设备可以根据该指示信令确定配置信息。

步骤302,将配置信息中的trp标识确定为目标trp,将trp标识对应的参考信号资源集合中的参考信号资源作为目标bfd资源;其中,基于目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例中,网络设备的配置信息中可以直接包括trp标识和与trp标识对应的参考信号资源集合,从而终端设备在接收到配置信息后,可以直接根据该trp标识,确定目标trp,并将trp标识对应的参考信号资源集合中的参考信号资源作为目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。由此,通过网络设备直接指示trp以及trp对应的bfd资源,而无需终端设备自身确定,可以降低终端设备的工作量。并且,直接基于网络设备指示的bfd资源进行波束失败检测,可以提升检测结果的准确性。

作为一种示例,网络设备可以向终端设备发送指示信令,该指示信令用于指示每个trp的bfd参考信号资源集合包含的参考信号资源,从而终端设备在接收到该指示信令后,可以根据各trp的bfd参考信号资源集合包含的参考信号资源,检测对应trp是否发生波束失败。

本公开实施例的波束失败检测bfd资源的确定方法,通过确定网络设备的配置信息,其中,配置信息包括trp标识和与trp标识对应的参考信号资源集合,将配置信息中的trp标识确定为目标trp,将trp标识对应的参考信号资源集合中的参考信号资源作为目标bfd资源;其中,基于目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。由此,通过网络设备直接指示trp以及trp对应的bfd资源,而无需终端设备自身确定,可以降低终端设备的工作量。

本公开实施例提供了另一种波束失败检测bfd资源的确定方法,图4为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定方法的流程示意图。该方法可以应用于网络设备中。

如图4所示,该波束失败检测bfd资源的确定方法可以包括以下步骤:

步骤401,向终端设备发送配置信息,其中,配置信息,用于确定目标trp和与目标trp对应的目标bfd资源,目标bfd资源,用于检测目标trp是否发生波束失败。

在本公开实施例中,网络设备可以向终端设备发送配置信息,相应的,终端设备在接收到配置信息后,可以根据配置信息,确定目标trp和与目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。

需要说明的是,终端设备根据配置信息,确定目标trp和与目标trp对应的目标bfd资源的过程,可以采用本公开上述图1至图3实施例中的任一种方式实现,本公开实施例并不对此作出限定,也不再赘述。

本公开实施例的波束失败检测bfd资源的确定方法,通过网络设备向终端设备发送配置信息,其中,配置信息,用于确定目标trp和与目标trp对应的目标bfd资源,目标bfd资源,用于检测目标trp是否发生波束失败。由此,在发生波束失败时,终端设备可以基于目标bfd资源及时检测出目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

与上述图1至图3实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定方法相对应,本公开还提供一种波束失败检测bfd资源的确定装置,由于本公开实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定装置与上述图1至图3实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定方法相对应,因此在波束失败检测bfd资源的确定方法的实施方式也适用于本公开实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定装置,在本公开实施例中不再详细描述。

图5为本公开实施例提供的一种波束失败检测bfd资源的确定装置的结构示意图。该装置可以应用于终端设备中。

如图5所示,该波束失败检测bfd资源的确定装置500可以包括:第一确定模块510和第二确定模块520,其中:

第一确定模块510,用于确定网络设备发送的配置信息。

第二确定模块520,用于根据配置信息确定目标发送接收点trp和与目标trp对应的目标bfd资源,其中,基于目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败。

可选地,配置信息包括索引信息,索引信息包括控制资源集coreset对应的coreset池索引或trp标识,其中,coreset对应至少一个传输配置指示tci状态。

可选地,配置信息包括coreset对应的一个或多个tci状态,多个tci状态分别与多个trp一一对应。

可选地,第二确定模块520,可以包括:

选择单元,用于根据索引信息从多个trp之中选择目标trp。

确定单元,用于将目标trp对应的bfd资源作为目标bfd资源。

可选地,选择单元,具体用于根据索引信息的值从多个trp之中选择目标trp。

可选地,选择单元,具体用于确定索引信息与trp之间的对应关系;根据对应关系从多个trp之中选择目标trp。

可选地,其中,目标trp为coreset池索引为0对应的trp,目标trp的bfd资源包括第一类型和/或第二类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源;或目标trp为coreset池索引为1对应的trp,目标trp的bfd资源包括第三类型和/或第四类型的coreset对应的tci状态所指示的参考信号资源。

可选地,第一类型的coreset对应于coreset池索引为0,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,第二类型的coreset对应于coreset池索引为0,且具有两个tci状态的coreset;或第二类型的coreset对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset;或第二类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值,且具有两个tci状态的coreset。

可选地,第三类型的coreset对应于coreset池索引为1,且具有一个tci状态的coreset。

可选地,第四类型的coreset对应于coreset池索引为1,且具有两个tci状态的coreset;或第四类型的coreset对应于coreset池索引为0和1,且具有两个tci状态的coreset;或第四类型的coreset对应于coreset池索引为除0和1以外的值,且具有两个tci状态的coreset。

可选地,目标trp的bfd资源包括第二类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中特定tci状态对应coreset池索引为0的trp。

可选地,目标trp的bfd资源包括第四类型的coreset对应的两个tci状态中的一个特定tci状态对应的参考信号资源,其中特定tci状态对应coreset池索引为1的trp。

可选地,配置信息包括trp标识和与trp标识对应的参考信号资源集合;该波束失败检测bfd资源的确定装置500还可以包括:

第三确定模块,用于将配置信息中的trp标识确定为目标trp,将trp标识对应的参考信号资源集合中的参考信号资源作为目标bfd资源。

本公开实施例的波束失败检测bfd资源的确定装置,通过终端设备确定网络设备的配置信息,并根据配置信息确定目标发送接收点trp和与目标trp对应的目标bfd资源,从而终端设备可以基于该目标bfd资源,检测目标trp是否发生波束失败,由此,在发生波束失败时,终端设备可以基于目标bfd资源及时检测出目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

与上述图4实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定方法相对应,本公开还提供一种波束失败检测bfd资源的确定装置,由于本公开实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定装置与上述图4实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定方法相对应,因此在图4实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定方法的实施方式也适用于本实施例提供的波束失败检测bfd资源的确定装置,在公开本实施例中不再详细描述。

图6为本公开实施例提供的另一种波束失败检测bfd资源的确定装置的结构示意图。

如图6所示,该波束失败检测bfd资源的确定装置600可以包括:发送模块610,其中:

发送模块610,用于向终端设备发送配置信息,其中,配置信息,用于确定目标发送接收点trp和与目标trp对应的目标bfd资源,目标bfd资源,用于检测目标trp是否发生波束失败。

本公开实施例的波束失败检测bfd资源的确定装置,通过网络设备向终端设备发送配置信息,其中,配置信息,用于确定目标trp和与目标trp对应的目标bfd资源,目标bfd资源,用于检测目标trp是否发生波束失败。由此,在发生波束失败时,终端设备可以基于目标bfd资源及时检测出目标trp发生波束失败,以尽快进行波束失败恢复,从而可以保证终端设备和网络设备之间通信效率以及通信的可靠性。

为了实现上述实施例,本公开还提出一种通信设备。

本公开实施例提供的通信设备,包括处理器、收发器、存储器及存储在存储器上并能够有处理器运行的可执行程序,其中,处理器运行可执行程序时执行前述图1至图3任一实施例对应的波束失败检测bfd资源的确定方法,或者,执行前述图4实施例对应的波束失败检测bfd资源的确定方法。

该通信设备可为前述的终端设备或者网络设备。

其中,处理器可包括各种类型的存储介质,该存储介质为非临时性计算机存储介质,在通信设备掉电之后能够继续记忆存储其上的信息。这里,所述通信设备包括终端设备或者网络设备。

所述处理器可以通过总线等与存储器连接,用于读取存储器上存储的可执行程序,例如,如图1至图4的至少其中之一。

为了实现上述实施例,本公开还提出一种计算机存储介质。

本公开实施例提供的计算机存储介质,存储有可执行程序;所述可执行程序被处理器执行后,能够实现前述波束失败检测bfd资源的确定方法,例如,如图1至图4的至少其中之一。

在本公开的一个实施例之中,终端设备确认每个trp的bfd参考信号资源集合中包括的参考信号资源,基于所述参考信号资源(本公开中记为bfd资源)检测所述trp是否发生波束失败。

在本公开的一个实施例之中,终端设备接收网络设备发送的指示信令,该指示信令用于指示每个trp的bfd参考信号资源集合包含的参考信号资源。

在本公开的一个实施例之中,当终端设备未接收到网络设备发送的指示信令的情况下,其中,该指示信令用于指示每个trp的bfd参考信号资源集合包含的参考信号资源,则终端设备根据自身需要监测的coreset以及coreset对应的trp,确定每个trp的bfd参考信号资源集合包含的参考信号资源。

在本公开的一个实施例之中,终端设备接收网络设备发送的指示信令,其中,该指示信令用于配置终端设备的其中至少一个第一coreset,其中,该第一coreset对应至少一个tci状态,其中,至少一个的典型值可以为1个或2个,一个tci状态对应一个波束。

在本公开的一个实施例之中,终端设备确定的每个trp的参考信号资源集合包含的参考信号资源不包含支持多个tci状态的第一coreset的tci状态对应的参考信号。

在本公开的一个实施例之中,终端设备确定的每个trp的参考信号资源集合包含的参考信号资源包含支持多个tci状态的第一coreset的tci状态对应的参考信号中的至少一个参考信号。

在本公开的一个实施例之中,终端设备接收网络设备为所述第一coreset配置的coresetpoolindex值,由于该第一coreset实际上对应了两个trp,那么该第一coreset的coresetpoolindex可以为0(对应第一trp),或者为1(对应第二trp),或者为0和1(对应第一trp和第二trp),或者也可以定义一个除0和1以外的值,如2(表示对应第一trp和第二trp)。

在本公开的一个实施例之中,终端设备根据coresetpoolindex确定将第一coreset对应的tci状态包含在哪个trp对应的bfd参考信号资源集合中。比如,第一coreset对应的coresetpoolindex为0,可以将该第一coreset对应的第一trp的tci状态的参考信号资源确定为第一trp的bfd资源,对应第二trp的tci状态的参考信号可以无需确定;再比如,第一coreset对应的coresetpoolindex为1,可以将该第一coreset对应的第二trp的tci状态的参考信号资源确定为第二trp的bfd资源,对应第一trp的tci状态的参考信号可以无需确定。

在本公开的一个实施例之中,第一coreset对应的coresetpoolindex为0和1,或为2,即表示该coresetpoolindex对应两个trp,可以将该第一coreset对应的第一trp的tci状态的参考信号资源确定为第一trp的bfd资源,可以将该第一coreset对应的第二trp的tci状态的参考信号资源确定为第二trp的bfd资源。

图7是本公开实施例所提供的一种终端设备的框图。例如,终端设备700可以是移动电话,计算机,数字广播用户设备,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。

参照图7,终端设备700可以包括以下至少一个组件:处理组件702,存储器704,电源组件706,多媒体组件708,音频组件710,输入/输出(i/o)的接口712,传感器组件714,以及通信组件716。

处理组件702通常控制终端设备700的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件702可以包括至少一个处理器720来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件702可以包括至少一个模块,便于处理组件702和其他组件之间的交互。例如,处理组件702可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件708和处理组件702之间的交互。

存储器704被配置为存储各种类型的数据以支持在终端设备700的操作。这些数据的示例包括用于在终端设备700上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器704可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器sram,电可擦除可编程只读存储器eeprom,可擦除可编程只读存储器eprom,可编程只读存储器prom,只读存储器rom,磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。

电源组件706为终端设备700的各种组件提供电力。电源组件706可以包括电源管理系统,至少一个电源,及其他与为终端设备700生成、管理和分配电力相关联的组件。

多媒体组件708包括在所述终端设备700和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(lcd)和触摸面板(tp)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括至少一个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的唤醒时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件708包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端设备700处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

音频组件710被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件710包括一个麦克风(mic),当终端设备700处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器704或经由通信组件716发送。在一些实施例中,音频组件710还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

i/o接口712为处理组件702和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

传感器组件714包括至少一个传感器,用于为终端设备700提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件714可以检测到终端设备700的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端设备700的显示器和小键盘,传感器组件714还可以检测终端设备700或终端设备700一个组件的位置改变,用户与终端设备700接触的存在或不存在,终端设备700方位或加速/减速和终端设备700的温度变化。传感器组件714可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件714还可以包括光传感器,如cmos或ccd图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件714还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。

通信组件716被配置为便于终端设备700和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端设备700可以接入基于通信标准的无线网络,如wifi,2g或3g,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件716经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件716还包括近场通信(nfc)模块,以促进短程通信。例如,在nfc模块可基于射频识别(rfid)技术,红外数据协会(irda)技术,超宽带(uwb)技术,蓝牙(bt)技术和其他技术来实现。

在示例性实施例中,终端设备700可以被至少一个应用专用集成电路(asic)、数字信号处理器(dsp)、数字信号处理设备(dspd)、可编程逻辑器件(pld)、现场可编程门阵列(fpga)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述图1至图3任一方法。

如图8所示,为本公开实施例所提供的一种网络设备的结构示意图。参照图8,网络设备800包括处理组件822,其进一步包括至少一个处理器,以及由存储器832所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件822的执行的指令,例如应用程序。存储器832中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件822被配置为执行指令,以执行上述方法前述应用在所述网络设备的任意方法,例如,如图4所示方法。

网络设备800还可以包括一个电源组件826被配置为执行网络设备800的电源管理,一个有线或无线网络接口850被配置为将网络设备800连接到网络,和一个输入输出(i/o)接口858。网络设备800可以操作基于存储在存储器832的操作系统,例如windowsservertm,macosxtm,unixtm,linuxtm,freebsdtm或类似。

在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器704,上述指令可由终端设备700的处理器720执行以完成上述图1至图4任一方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是rom、随机存取存储器(ram)、cd-rom、磁带、软盘和光数据存储设备等。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本公开旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

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