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CN116803135A - 确定频点的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

确定频点的方法、终端设备和网络设备 Download PDF

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CN116803135A
CN116803135A CN202180090155.7A CN202180090155A CN116803135A CN 116803135 A CN116803135 A CN 116803135A CN 202180090155 A CN202180090155 A CN 202180090155A CN 116803135 A CN116803135 A CN 116803135A
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CN
China
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frequency offset
doppler frequency
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satellite
target cell
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Application number
CN202180090155.7A
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Inventor
李海涛
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Abstract

本申请实施例提出确定频点的方法、终端设备和网络设备,其中方法包括,终端设备接收多普勒频偏辅助信息;利用该多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。本申请实施例可以减少终端设备盲检索操作,降低终端设备的复杂度。

Description

确定频点的方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及确定频点的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
目前第三代合作伙伴计划(3GPP,3rd Generation Partnership Project)正在研究非地面通信网络(NTN,Non Terrestrial Network)技术,NTN一般采用卫星通信的方式向地面用户提供通信服务。
由于卫星的高速移动,UE在进行NR测量或者下行同步切换目标小区时,实际需要测量或接入的频点可能与网络指示的频点不同,导致UE需要进行大量盲搜索操作,UE的复杂度较高。
发明内容
本申请实施例提供确定频点的方法、终端设备和网络设备,可以实现终端设备确定待测量的实际频点和待接入小区的实际下行频点,减少终端设备的盲操作,降低终端设备的复杂度。
本申请提出一种确定频点的方法,包括:
终端设备接收多普勒频偏辅助信息;
利用该多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
本申请还提出一种确定频点的方法,包括:
网络设备发送多普勒频偏辅助信息,该多普勒频偏辅助信息用于确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
本申请还提出一种终端设备,包括:
接收模块,用于接收多普勒频偏辅助信息;
确定模块,用于利用该多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
本申请还提出一种网络设备,包括:
发送模块,用于发送多普勒频偏辅助信息,该多普勒频偏辅助信息用于确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
本申请还提出一种终端设备,包括:处理器、存储器和收发器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,并调用该收发器,执行如上述任一项所述的方法。
本申请还提出一种网络设备,包括:处理器、存储器和收发器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,并调用该收发器,执行如上述任一项所述的方法。
本申请还提出一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述任一项所述的方法。
本申请还提出一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如上述任一项所述的方法。
本申请还提出一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如上述任一项所述的方法。
本申请还提出一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如上述任一项所述的方法。
本申请实施例,终端设备通过利用网络侧配置的多普勒频偏辅助信息确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点,减少了终端设备在检测或接入过程中的盲搜索操作,降低了终端设备的复杂度。
附图说明
图1是本申请实施例的应用场景的示意图。
图2是根据本申请实施例的一种确定频点的方法的示意性流程图。
图3是本申请实施例一的实现方式示意图。
图4是本申请实施例二的实现流程图。
图5是根据本申请实施例的另一种确定频点的方法的示意性流程图。
图6是根据本申请实施例的终端设备的结构示意图。
图7是根据本申请实施例的网络设备的结构示意图。
图8是根据本申请实施例的通信设备800示意性结构图;
图9是根据本申请实施例的芯片900的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
需要说明的是,本申请实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。同时描述的“第一”、“第二”描述的对象可以相同,也可以不同。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、免授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、免授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信(5th-Generation,5G)系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),以及车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
本申请实施例对应用的频谱并不限定。例如,本申请实施例可以应用于授权频谱,也可以应用于免授权频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中:终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备以及下一代通信系统,例如,NR网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入 点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
在本申请实施例中,网络设备为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
图1示例性地示出了一个网络设备110和两个终端设备120,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备110,并且每个网络设备110的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备120,本申请实施例对此不做限定。本申请实施例可以应用于一个终端设备120与一个网络设备110,也可以应用于一个终端设备120与另一个终端设备120。
可选地,该无线通信系统100还可以包括移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
由于卫星的高速移动,UE在进行NR测量或者下行同步切换目标小区时,实际需要测量或接入的频点可能与网络指示的频点不同。
以NR测量为例,测量主要是指连接状态下的移动性测量。网络给UE下发测量配置后,UE根据测量配置中指示的测量对象、上报配置等参数检测邻小区的信号质量状态,并将测量上报信息反馈给网络,用于网络进 行切换或者完善邻小区关系列表。每个测量频点可以配置一个或多个同步块测量定时配置(SMTC,SS/PBCH block measurement timing configuration),每个SMTC使用不同的offset来标识各个SMTC的时域位置;每个SMTC可以关联一组小区或者卫星。然而由于卫星的高速移动,网络指示的测量频点可能在UE测量时发生频偏,这将导致UE无法测量到邻小区的信号。
对于UE在下行同步切换目标小区的场景,同样会出现类似的问题,即UE待接入的实际下行频点可能与网络侧在切换命令中所指示的频点信息不同,导致UE无法准确接入。
本申请实施例提出一种确定频点的方法,图2是根据本申请实施例的一种确定频点的方法的示意性流程图,该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S210:终端设备接收多普勒频偏辅助信息;
S220:利用该多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
本申请在测量或下行同步过程中,终端设备接收网络侧配置的多普勒频偏辅助信息,使用配置的普勒频偏辅助信息来进行无线资源管理(RRM,Radio Resource Management)测量或对目标小区的下行同步,从而确定待测量的实际频点或待接入小区的实际下行频点,减少终端设备的盲搜索操作,降低终端设备的复杂度。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
至少一个多普勒频偏信息;
至少一个卫星的星历信息;
至少一个卫星的星历信息的标识。
其中,上述多普勒频偏信息可以包括相对地面静止点的多普勒频偏。
以下结合上述两个场景,举具体的实施例详细介绍本申请。
实施例一:
服务小区在配置UE的测量配置时,同时配置多普勒频偏辅助信息,辅助UE进行RRM测量。具体实施过程包括以下步骤:
步骤1、终端设备接收无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)测量配置信息,该RRC测量配置信息包含以下信息:
待测量的同步信号块(SSB,Synchronization Signal and PBCH block)频点;
待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
每个SMTC信息对应的多普勒频偏辅助信息。
上述SMTC信息可以为SMTC的偏移(offset)信息。
例如,UE接收服务小区RRC测量配置信息,该RRC测量配置信息配置测量相关参数,具体包括测量对象(SSB频点)等。测量对象对应一 个或多个SMTC信息,例如一个或多个SMTC的offset信息。针对每一个SMTC或者每一个SMTC offset信息,网络侧配置一组多普勒频偏辅助信息与之关联。多普勒频偏辅助信息可以包含:
a)显式地指示一组多普勒频偏信息,例如相对地面静止点的多普勒频偏;
b)显式的一组卫星的星历信息;
c)显式的一组卫星的星历信息标识,如系统消息中广播了多个邻小区的星历信息,则此时只需要索引到系统消息中配置的星历信息标识。
步骤2、UE按照配置的多普勒频偏辅助信息来进行RRM测量,具体的:
终端设备利用上述多普勒频偏辅助信息,确定待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;
针对各个SMTC,将待测量的SSB频点分别与对应的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
例如,a)针对多普勒频偏辅助信息显式地指示一组多普勒频偏信息的情况,终端在该SMTC中使用测量对象和一组多普勒频偏信息确定待测的一组频点信息。具体的:实际测量频点=测量对象+多普勒频偏。
b)针对普勒频偏辅助信息包含显式的一组卫星的星历信息的情况,终端设备利用多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星(即一组卫星)的星历信息,确定该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定终端设备的运动方向和/或运动速度;
根据上述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与上述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对上述至少一个卫星的多普勒频偏。
之后,终端在该SMTC中使用测量对象和一组多普勒频偏信息确定待测的一组频点信息。具体的:实际测量频点=测量对象+多普勒频偏。
可选地,上述确定终端设备的运动方向和/或运动速度的方式可以包括:根据终端设备的全球导航卫星系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)能力,确定终端设备的运动方向和/或运动速度。
c)针对普勒频偏辅助信息包含显式的一组卫星的星历信息的标识的情况,终端设备利用多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星(即一组卫星)的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定该至少一个卫星的星历信息;利用该至少一个卫星的星历信息确定该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定终端设备的运动方向和/或运动速度;
根据上述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与上述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对上述至少一个卫星的多普勒频偏。
之后,终端在该SMTC中使用测量对象和一组多普勒频偏信息确定待测的一组频点信息。具体的:实际测量频点=测量对象+多普勒频偏。
可选地,上述确定终端设备的运动方向和/或运动速度的方式可以包括:根据终端设备的GNSS能力,确定终端设备的运动方向和/或运动速度。
图3是本申请实施例一的实现方式示意图。如图3所示,终端设备接收网络侧的测量配置信息,该测量配置信息包含一个测量对象,即SSB频点F0;F0对应2个SMTC,包括SMTC 1和SMTC 2;SMTC 1和SMTC 2各自对应1个多普勒频偏,即doppler shift 1和doppler shift 2。在进行RRM测量时,终端设备确定对应SMTC 1的实际测量频点为F0+doppler shift 1,确定对应SMTC 2的实际测量频点为F0+doppler shift 2。
可见,终端设备利用网络侧配置的普勒频偏辅助信息对待测量频点进行补偿,从而能够准确测量到邻小区的信号,减少终端设备盲检索操作,降低终端设备的复杂度。
需要说明的是,上述过程中,终端设备仅补偿服务链路(service link)的多普勒频偏,馈电链路(feeder link)所导致导致的频偏由网络实现解决。例如,基站在发送SSB时的频点已经补偿掉feeder link的频偏,即从卫星发送出来的SSB频点即为RRC配置的SSB测量频点。
实施例二:
终端设备在下行同步切换目标小区时使用多普勒频偏信息。图4是本申请实施例二的实现流程图,包括以下步骤:
步骤1、终端设备接收切换命令,该切换命令中包含目标小区的多普勒频偏辅助信息。
例如,终端设备从源基站(源gNB)接收切换命令,该切换命令中包含目标小区配置信息,以及多普勒频偏辅助信息,具体的,多普勒频偏辅助信息可以包括:
a)显式地指示目标小区的多普勒频偏信息;
b)显式的目标小区卫星的星历信息;
c)显式的目标小区卫星的星历信息的标识。如果源小区系统消息中广播了多个邻小区的星历信息、并且其中包含目标小区卫星星历信息,则终端设备可以根据该标识索引到系统消息中配置的星历信息标识,即可得到目标小区卫星的星历信息。
步骤2、终端设备按照切换命令中配置的多普勒频偏辅助信息来执行对目标小区的下行同步,具体的:
终端设备利用多普勒频偏辅助信息,确定目标小区的至少一个多普勒频偏;
在切换命令中包含目标小区下行频点的信息(如frequencyInfoDL频点信息)的情况下,将该目标小区下行频点分别与上述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,
在切换命令中不包含目标小区下行频点的信息(如frequencyInfoDL频点信息)的情况下,将源小区的SSB频点(SSB frequency)分别与该目标小 区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与上述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点。
上述过程中,针对多普勒频偏辅助信息包含的不同内容,终端设备利用多普勒频偏辅助信息,确定目标小区的至少一个多普勒频偏的方式至少包括以下几种:
a)针对普勒频偏辅助信息包含显式的目标小区卫星的星历信息的情况,终端设备利用多普勒频偏辅助信息中的目标小区卫星的星历信息,确定该目标小区卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定终端设备的运动方向和/或运动速度;
根据上述目标小区卫星的运动方向和/或运动速度与上述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对上述目标小区卫星的多普勒频偏。
b)针对普勒频偏辅助信息包含显式的目标小区卫星的星历信息的标识的情况,终端设备利用多普勒频偏辅助信息中的目标小区卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定该目标小区卫星的星历信息;利用该目标小区卫星的星历信息确定该目标小区卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定终端设备的运动方向和/或运动速度;
根据上述目标小区卫星的运动方向和/或运动速度与上述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对上述目标小区卫星的多普勒频偏。
可选地,上述确定终端设备的运动方向和/或运动速度的方式可以包括:根据终端设备的GNSS能力,确定终端设备的运动方向和/或运动速度。
可见,终端设备在下行同步切换目标小区时,可以利用切换命令中包含的普勒频偏辅助信息对待接入小区的下行频点进行补偿,从而确定待接入小区的实际下行频点,减少终端设备盲检索操作,降低终端设备的复杂度。
本申请还提出一种确定频点的方法,图5是根据本申请实施例的另一种确定频点的方法的示意性流程图,该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S510:网络设备发送多普勒频偏辅助信息,该多普勒频偏辅助信息用于确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
至少一个多普勒频偏信息;
至少一个卫星的星历信息;
至少一个卫星的星历信息的标识。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
在一些实施方式中,上述网络设备发送多普勒频偏辅助信息包括:
网络设备发送RRC测量配置信息,该RRC测量配置信息包含以下信息:
待测量的SSB频点;
待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
每个SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
在一些实施方式中,上述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备确定待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;并针对各个SMTC,将待测量的SSB频点分别与对应的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
在一些实施方式中,上述网络设备发送多普勒频偏辅助信息包括:络设备发送切换命令,切换命令中包含目标小区的所述多普勒频偏辅助信息。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述目标小区的至少一个多普勒频偏;在所述切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将所述目标小区下行频点分别与所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,在所述切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
在一些实施方式中,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定所述至少一个卫星的星历信息;利用所述至少一个卫星的星历信息确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
可见,本申请实施例提出的上述确定频点的方法,由网络设备向终端设备发送多普勒频偏辅助信息,用于辅助终端设备在进行RRM测量或下行同步切换目标小区时确定实际测量或接入的频点,从而减少了终端设备的盲检索操作,降低了终端设备的复杂度。
本申请实施例还提出一种终端设备,图6是根据本申请实施例的终端 设备的结构示意图,包括:
接收模块610,用于接收多普勒频偏辅助信息;
确定模块620,用于利用该多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
可选地,上述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
至少一个多普勒频偏信息;
至少一个卫星的星历信息;
至少一个卫星的星历信息的标识。
可选地,上述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
可选地,上述接收模块610用于,接收无线资源控制RRC测量配置信息,所述RRC测量配置信息包含以下信息:
待测量的SSB频点;
该待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
每个所述SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
可选地,上述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
可选地,上述确定模块620用于,利用该多普勒频偏辅助信息,确定该待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;针对所述各个SMTC,将所述待测量的SSB频点分别与对应的所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
可选地,上述接收模块610,用于接收切换命令,该切换命令中包含目标小区的多普勒频偏辅助信息。
可选地,上述确定模块620用于,利用该多普勒频偏辅助信息,确定该目标小区的至少一个多普勒频偏;在该切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将该目标小区下行频点分别与该至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点;或者,
在切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与该目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与该目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点。
可选地,上述确定模块620用于,利用该多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定终端设备的运动方向和/或运动速度;
根据该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对该至少一个卫星的多普勒频偏。
可选地,上述确定模块620用于,利用该多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定该至少一个卫星的星历信息;利用该至少一个卫星的星历信息确定该 至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定该终端设备的运动方向和/或运动速度;
根据该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与该终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对该至少一个卫星的多普勒频偏。
可选地,上述确定模块620用于,根据该终端设备的GNSS能力,确定该终端设备的运动方向和/或运动速度。
应理解,根据本申请实施例的终端设备中的模块的上述及其他操作和/或功能分别为了实现图2的方法中的终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提出一种网络设备,图7是根据本申请实施例的网络设备的结构示意图,包括:
发送模块710,用于发送多普勒频偏辅助信息,该多普勒频偏辅助信息用于确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
可选地,上述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
至少一个多普勒频偏信息;
至少一个卫星的星历信息;
至少一个卫星的星历信息的标识。
可选地,上述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
可选地,上述发送模块710用于,发送RRC测量配置信息,所述RRC测量配置信息包含以下信息:
待测量的SSB频点;
所述待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
每个所述SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
可选地,上述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
可选地,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备确定所述待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;并针对所述各个SMTC,将所述待测量的SSB频点分别与对应的所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
可选地,上述发送模块710用于,发送切换命令,该切换命令中包含目标小区的多普勒频偏辅助信息。
可选地,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备确定所述目标小区的至少一个多普勒频偏;在该切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将该目标小区下行频点分别与该至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点;或者,在该切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与该目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与该目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个目标小区下 行同步的实际频点。
可选地,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与该终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对该至少一个卫星的多普勒频偏。
可选地,上述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用该多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定该至少一个卫星的星历信息;利用该至少一个卫星的星历信息确定该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据该至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与该终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对该至少一个卫星的多普勒频偏。
应理解,根据本申请实施例的网络设备中的模块的上述及其他操作和/或功能分别为了实现图5的方法中的网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
需要说明,关于本申请实施例的终端设备600和网络设备700中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现,举例来说,接收模块与确定模块可以是不同的模块,也可以是同一个模块,均能够实现其在本申请实施例中的相应功能。此外,本申请实施例中的发送模块和接收模块,可通过设备的收发机实现,其余各模块中的部分或全部可通过设备的处理器实现。
图8是根据本申请实施例的通信设备800示意性结构图。图8所示的通信设备800包括处理器810,处理器810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图8所示,通信设备800还可以包括存储器820。其中,处理器810可以从存储器820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理器810中。
可选地,如图8所示,通信设备800还可以包括收发器830,处理器810可以控制该收发器830与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器830可以包括发射机和接收机。收发器830还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备800可为本申请实施例的终端设备,并且该通信设备800可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备800可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备800可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图9是根据本申请实施例的芯片900的示意性结构图。图9所示的芯片900包括处理器910,处理器910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图9所示,芯片900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,该芯片900还可以包括输入接口930。其中,处理器910可以控制该输入接口930与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片900还可以包括输出接口940。其中,处理器910可以控制该输出接口940与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
上述提及的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,上述提到的通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
上述提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM)。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随 机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以该权利要求的保护范围为准。

Claims (52)

  1. 一种确定频点的方法,包括:
    终端设备接收多普勒频偏辅助信息;
    利用所述多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
    至少一个多普勒频偏信息;
    至少一个卫星的星历信息;
    至少一个卫星的星历信息的标识。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
  4. 根据权利要求1至3任一所述的方法,其中,所述终端设备接收多普勒频偏辅助信息包括:
    终端设备接收无线资源控制RRC测量配置信息,所述RRC测量配置信息包含以下信息:
    待测量的SSB频点;
    所述待测量的SSB频点对应的至少一个SSB测量定时配置SMTC信息;
    每个所述SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其中,所述利用所述多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点,包括:
    终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;
    针对所述各个SMTC,将所述待测量的SSB频点分别与对应的所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
  7. 根据权利要求1至3任一所述的方法,其中,所述终端设备接收多普勒频偏辅助信息包括:
    终端设备接收切换命令,所述切换命令中包含目标小区的所述多普勒频偏辅助信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述利用所述多普勒频偏辅助信息,确定目标小区下行同步的实际频点,包括:
    终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述目标小区的至少一个多普勒频偏;
    在所述切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将所述目 标小区下行频点分别与所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,
    在所述切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点。
  9. 根据权利要求6或8所述的方法,其中,终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述至少一个多普勒频偏,包括:
    终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度;
    根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  10. 根据权利要求6或8所述的方法,其中,终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述至少一个多普勒频偏,包括:
    终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定所述至少一个卫星的星历信息;利用所述至少一个卫星的星历信息确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度;
    根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其中,所述确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度,包括:
    根据所述终端设备的全球导航卫星系统GNSS能力,确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度。
  12. 一种确定频点的方法,包括:
    网络设备发送多普勒频偏辅助信息,所述多普勒频偏辅助信息用于确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
    至少一个多普勒频偏信息;
    至少一个卫星的星历信息;
    至少一个卫星的星历信息的标识。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
  15. 根据权利要求12至14任一所述的方法,其中,所述网络设备发送 多普勒频偏辅助信息包括:
    网络设备发送RRC测量配置信息,所述RRC测量配置信息包含以下信息:
    待测量的SSB频点;
    所述待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
    每个所述SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备确定所述待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;并针对所述各个SMTC,将所述待测量的SSB频点分别与对应的所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
  18. 根据权利要求12至14任一所述的方法,其中,所述网络设备发送多普勒频偏辅助信息包括:
    所述网络设备发送切换命令,所述切换命令中包含目标小区的所述多普勒频偏辅助信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述目标小区的至少一个多普勒频偏;在所述切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将所述目标小区下行频点分别与所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,在所述切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点。
  20. 根据权利要求17或19所述的方法,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  21. 根据权利要求17或19所述的方法,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定所述至少一个卫星的星历信息;利用所述至少一个卫星的星历信息确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少 一个卫星的多普勒频偏。
  22. 一种终端设备,包括:
    接收模块,用于接收多普勒频偏辅助信息;
    确定模块,用于利用所述多普勒频偏辅助信息,确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
  23. 根据权利要求22所述的终端设备,其中,所述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
    至少一个多普勒频偏信息;
    至少一个卫星的星历信息;
    至少一个卫星的星历信息的标识。
  24. 根据权利要求23所述的终端设备,其中,所述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
  25. 根据权利要求22至24任一所述的终端设备,其中,所述接收模块用于,接收无线资源控制RRC测量配置信息,所述RRC测量配置信息包含以下信息:
    待测量的SSB频点;
    所述待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
    每个所述SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
  26. 根据权利要求25所述的终端设备,其中,所述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
  27. 根据权利要求25或26所述的终端设备,其中,所述确定模块用于,
    利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;
    针对所述各个SMTC,将所述待测量的SSB频点分别与对应的所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的实际频点。
  28. 根据权利要求22至24任一所述的终端设备,其中,所述接收模块,用于接收切换命令,所述切换命令中包含目标小区的所述多普勒频偏辅助信息。
  29. 根据权利要求28所述的终端设备,其中,所述确定模块用于,
    利用所述多普勒频偏辅助信息,确定所述目标小区的至少一个多普勒频偏;
    在所述切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将所述目标小区下行频点分别与所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,
    在所述切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与所述目标小区的至少一个多普勒 频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点。
  30. 根据权利要求27或29所述的终端设备,其中,所述确定模块用于,
    利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度;
    根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  31. 根据权利要求27或29所述的终端设备,其中,所述确定模块用于,
    利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定所述至少一个卫星的星历信息;利用所述至少一个卫星的星历信息确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并且,确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度;
    根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  32. 根据权利要求30或31所述的终端设备,其中,所述确定模块用于,根据所述终端设备的全球导航卫星系统GNSS能力,确定所述终端设备的运动方向和/或运动速度。
  33. 一种网络设备,包括:
    发送模块,用于发送多普勒频偏辅助信息,所述多普勒频偏辅助信息用于确定待测量的实际频点或目标小区下行同步的实际频点。
  34. 根据权利要求33所述的网络设备,其中,所述多普勒频偏辅助信息包含以下至少一项:
    至少一个多普勒频偏信息;
    至少一个卫星的星历信息;
    至少一个卫星的星历信息的标识。
  35. 根据权利要求34所述的网络设备,其中,所述多普勒频偏信息包括相对地面静止点的多普勒频偏。
  36. 根据权利要求33至35任一所述的网络设备,其中,所述发送模块用于,发送RRC测量配置信息,所述RRC测量配置信息包含以下信息:
    待测量的SSB频点;
    所述待测量的SSB频点对应的至少一个SMTC信息;
    每个所述SMTC信息对应的所述多普勒频偏辅助信息。
  37. 根据权利要求36所述的网络设备,其中,所述SMTC信息包括SMTC的偏移信息。
  38. 根据权利要求36或37所述的网络设备,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备确定所述待测量的SSB频点对应的各个SMTC所对应的至少一个多普勒频偏;并针对所述各个SMTC,将所述待测量的SSB频点分别与对应的所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个待测量的 实际频点。
  39. 根据权利要求33至35任一所述的网络设备,其中,所述发送模块用于,发送切换命令,所述切换命令中包含目标小区的所述多普勒频偏辅助信息。
  40. 根据权利要求39所述的网络设备,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备确定所述目标小区的至少一个多普勒频偏;在所述切换命令中包含目标小区下行频点的信息的情况下,将所述目标小区下行频点分别与所述至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,在所述切换命令中不包含目标小区下行频点的信息的情况下,将源小区的SSB频点分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点;或者,将源小区的实际接收的SSB频点减去源小区的多普勒频偏,并分别与所述目标小区的至少一个多普勒频偏相加,得到至少一个所述目标小区下行同步的实际频点。
  41. 根据权利要求38或40所述的网络设备,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息,确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  42. 根据权利要求38或40所述的网络设备,其中,所述多普勒频偏辅助信息,用于供终端设备利用所述多普勒频偏辅助信息中的至少一个卫星的星历信息的标识,查找预先配置的星历信息,根据查找结果确定所述至少一个卫星的星历信息;利用所述至少一个卫星的星历信息确定所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度;并根据所述至少一个卫星的运动方向和/或运动速度与所述终端设备的运动方向和/或运动速度,确定针对所述至少一个卫星的多普勒频偏。
  43. 一种终端设备,包括:处理器、存储器和收发器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,并调用所述收发器,执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  44. 一种网络设备,包括:处理器、存储器和收发器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,并调用所述收发器,执行如权利要求12至21中任一项所述的方法。
  45. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  46. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求12至21中任一项所述的方法。
  47. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  48. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求12至21中任一项所述的方法。
  49. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  50. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求12至21中任一项所述的方法。
  51. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
  52. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求11至21中任一项所述的方法。
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