本公开的各方面整体涉及无线通信,并且涉及用于使用能量采集持续时间的技术和装置。
背景技术:
1、无线通信系统被广泛部署以提供各种电信服务,诸如电话、视频、数据、消息接发和广播。典型的无线通信系统可采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发送功率等)来支持与多个用户的通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(cdma)系统、时分多址(tdma)系统、频分多址(fdma)系统、正交频分多址(ofdma)系统、单载波频分多址(sc-fdma)系统、时分同步码分多址(td-scdma)系统、以及长期演进(lte)。lte/高级lte是对由第三代合作伙伴计划(3gpp)颁布的通用移动电信系统(umts)移动标准的增强集。
2、无线网络可包括支持用于用户装备(ue)或多个ue的通信的一个或多个基站。ue可经由下行链路通信和上行链路通信与基站进行通信。“下行链路”(或“dl”)是指从基站到ue的通信链路,并且“上行链路”(或“ul”)是指从ue到基站的通信链路。
3、在各种电信标准中已经采用了上述多址技术来提供使不同的ue能够在城市、国家、地区和/或全球层面上进行通信的公共协议。新无线电(nr)(可被称为5g)是对由3gpp颁布的lte移动标准的增强集。nr被设计为通过在下行链路上使用具有循环前缀(cp)的正交频分复用(ofdm)(cp-ofdm)、在上行链路上使用cp-ofdm和/或单载波频分复用(sc-fdm)(也被称为离散傅里叶变换扩频ofdm(dft-s-ofdm)),以及支持波束成形、多输入多输出(mimo)天线技术和载波聚合来提高频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱以及更好地与其他开放标准集成,从而更好地支持移动宽带互联网接入。随着移动宽带接入需求的持续增加,lte、nr和其他无线电接入技术的进一步改进仍然有用。
技术实现思路
1、本文所述的一些方面涉及一种由第一设备(例如,能量采集(eh)设备)执行的无线通信的方法。该方法可包括接收指示用于数据通信的非连续接收(drx)开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置,在该预留的eh持续时间期间第一设备采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该方法可包括在drx开启持续时间期间执行数据通信。该方法可包括将第一设备的一个或多个天线切换到eh模式。该方法可包括在预留的eh持续时间期间执行eh。
2、本文所述的一些方面涉及一种由第二设备(例如,充电设备、网络实体)执行的无线通信的方法。该方法可包括发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置,在该预留的eh持续时间期间第一设备采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该方法可包括在drx开启持续时间期间执行数据通信。该方法可包括在预留的eh持续时间期间向第一设备发送能量。
3、本文所述的一些方面涉及一种由第一设备(例如,eh设备)执行的无线通信的方法。该方法可包括接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置,在该eh持续时间期间第一设备采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该方法可包括在drx开启持续时间期间执行数据通信。该方法可包括分割第一设备的功率以在eh持续时间期间也执行eh。
4、本文所述的一些方面涉及一种由第二设备(例如,充电设备、网络实体)执行的无线通信的方法。该方法可包括发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置,在该eh持续时间期间第一设备采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该方法可包括在drx开启持续时间期间执行数据通信。该方法可包括在eh持续时间期间发送能量。
5、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的第一设备。该第一设备可包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器。该一个或多个处理器可被配置为接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置,在该预留的eh持续时间期间第一设备采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该一个或多个处理器可被配置为在drx开启持续时间期间执行数据通信。该一个或多个处理器可被配置为将第一设备的一个或多个天线切换到eh模式。该一个或多个处理器可被配置为在预留的eh持续时间期间执行eh。
6、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的第二设备。该第二设备可包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器。该一个或多个处理器可被配置为发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置,在该预留的eh持续时间期间第一设备采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该一个或多个处理器可被配置为在drx开启持续时间期间执行数据通信。该一个或多个处理器可被配置为在预留的eh持续时间期间向第一设备发送能量。
7、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的第一设备。该第一设备可包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器。该一个或多个处理器可被配置为接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置,在该eh持续时间期间第一设备采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该一个或多个处理器可被配置为在drx开启持续时间期间执行数据通信。该一个或多个处理器可被配置为分割第一设备的功率以在eh持续时间期间也执行eh。
8、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的第二设备。该第二设备可包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器。该一个或多个处理器可被配置为发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置,在该eh持续时间期间第一设备采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该一个或多个处理器可被配置为在drx开启持续时间期间执行数据通信。该一个或多个处理器可被配置为在eh持续时间期间发送能量。
9、本文所述的一些方面涉及一种存储用于由第一设备进行的无线通信的指令集的非暂态计算机可读介质。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置,在该预留的eh持续时间期间第一设备采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备在drx开启持续时间期间执行数据通信。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备将第一设备的一个或多个天线切换到eh模式。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备在预留的eh持续时间期间执行eh。
10、本文所述的一些方面涉及一种存储用于由第二设备进行的无线通信的指令集的非暂态计算机可读介质。该指令集在由第二设备的一个或多个处理器执行时可使第二设备发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置,在该预留的eh持续时间期间第一设备采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该指令集在由第二设备的一个或多个处理器执行时可使第二设备在drx开启持续时间期间执行数据通信。该指令集在由第二设备的一个或多个处理器执行时可使第二设备在预留的eh持续时间期间向第一设备发送能量。
11、本文所述的一些方面涉及一种存储用于由第一设备进行的无线通信的指令集的非暂态计算机可读介质。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置,在该eh持续时间期间第一设备采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备在drx开启持续时间期间执行数据通信。该指令集在由第一设备的一个或多个处理器执行时可使第一设备分割第一设备的功率以在eh持续时间期间也执行eh。
12、本文所述的一些方面涉及一种存储用于由第二设备进行的无线通信的指令集的非暂态计算机可读介质。该指令集在由第二设备的一个或多个处理器执行时可使第二设备发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置,在该eh持续时间期间第一设备采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该指令集在由第二设备的一个或多个处理器执行时可使第二设备在drx开启持续时间期间执行数据通信。该指令集在由第二设备的一个或多个处理器执行时可使第二设备在eh持续时间期间发送能量。
13、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的装置。该装置可包括用于接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置的部件,在该预留的eh持续时间期间该装置采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该装置可包括用于在drx开启持续时间期间执行数据通信的部件。该装置可包括用于将该装置的一个或多个天线切换到eh模式的部件。该装置可包括用于在预留的eh持续时间期间执行eh的部件。
14、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的装置。该装置可包括用于发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示预留的eh持续时间的eh配置的部件,在该预留的eh持续时间期间另一装置采集能量并且不发送或接收数据,其中drx开启持续时间和预留的eh持续时间是周期性循环的一部分。该装置可包括用于在drx开启持续时间期间执行数据通信的部件。该装置可包括用于在预留的eh持续时间期间向另一装置发送能量的部件。
15、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的装置。该装置可包括用于接收指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置的部件,在该eh持续时间期间该装置采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该装置可包括用于在drx开启持续时间期间执行数据通信的部件。该装置可包括用于分割该装置的功率以在eh持续时间期间也执行eh的部件。
16、本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的装置。该装置可包括用于发送指示用于数据通信的drx开启持续时间的drx配置和指示eh持续时间的eh配置的部件,在该eh持续时间期间另一装置采集能量,其中drx开启持续时间和eh持续时间部分重叠或完全重叠。该装置可包括用于在drx开启持续时间期间执行数据通信的部件。该装置可包括用于在eh持续时间期间发送能量的部件。
17、各方面整体包括如本文参考附图和说明书充分所述的并且如附图和说明书所例示的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂态计算机可读介质、用户装备、无线设备、基站、网络实体、无线通信设备和/或处理系统。
18、上文已经相当广义地概述了根据本公开的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解下面的具体实施方式。下文将描述另外的特征和优点。所公开的概念和特定示例可以容易地被用作用于修改或设计用于实现本公开的相同目的其他结构的基础。此类等效的构造不背离所附权利要求书的保护范围。本文所公开的概念的特性在其组织和操作方法两方面以及相关联的优势将因结合附图来考虑以下描述而被更好地理解。提供每个附图是出于例示和描述的目的,而不是作为权利要求的限制的定义。
19、虽然在本公开中通过对一些示例的例示来描述各方面,但本领域的技术人员将理解,此类方面可在许多不同布置和场景中实现。本文所述的技术可使用不同的平台类型、设备、系统、形状、大小和/或封装布置来实现。例如,一些方面可经由集成芯片实施方案或其他基于非模块组件的设备(例如,终端用户设备、交通工具、通信设备、计算设备、工业装备、零售/购物设备、医疗设备和/或人工智能设备)来实现。各方面可在芯片级组件、模块化组件、非模块化组件、非芯片级组件、设备级组件和/或系统级组件中实现。纳入所描述的各方面和特征的设备可包括用于实现和实践所要求保护并描述的各方面的附加组件和特征。例如,无线信号的发送和接收可包括用于模拟和数字目的的一个或多个组件(例如,硬件组件,包括天线、射频(rf)链、功率放大器、调制器、缓冲器、处理器、交织器、加法器和/或求和器)。本文所述的各方面旨在可在各种大小、形状和构成的各种各样的设备、组件、系统、分布式布置和/或终端用户设备中实践。