测量配置方法、装置及其相关设备与流程

    技术2026-07-13  17


    本技术涉及无线通信,尤其涉及一种测量配置方法、装置及其相关设备。


    背景技术:

    1、在终端设备的服务卫星移动的过程中,终端设备需要基于与服务卫星相邻的卫星中的基站(即星载基站)发送的波束中的同步信号和物理广播信道块(synchronizationsignals and pbch(physical broadcast channel,物理广播信道)block,简称ssb)信号进行无线资源管理(radio resource management,简称rrm)测量。

    2、当卫星系统采用跳波束技术时,由于不同卫星覆盖同一波位的时间不同,会造成终端设备无法精确定位相邻卫星中的基站(即星载基站)的ssb信号,导致终端设备无法准确地进行rrm测量。

    3、因此,为了提高rrm测量的可靠性,如何对rrm测量配置方法进行优化,是非常重要的。


    技术实现思路

    1、本技术提供了一种用于测量配置方法、装置及其相关设备。

    2、根据本技术的一方面,提供了一种测量配置方法,所述方法由第一星载基站执行,所述方法包括:向与所述第一星载基站相邻的第二星载基站发送用于获取测量配置辅助信息的查询请求消息;接收所述第二星载基站响应于所述查询请求消息所发送的查询响应消息;其中,所述查询响应消息中携带所述测量配置辅助信息;根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置;向终端设备发送所述测量窗口配置;其中,所述测量窗口配置用于对所述第二星载基站发送的波束中的同步信号和物理广播信道块ssb信号的无线资源管理rrm测量。

    3、可选地,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:位置信息,所述位置信息用于指示所述终端设备所处的位置;网格信息,所述网格信息用于指示所述终端设备所处的网格;其中,所述位置信息包括所述终端设备所处的经度信息和纬度信息;其中,所述网格信息包括所述终端设备所处网格的第一边界的纬度信息和第二边界的经度信息,所述第一边界与所述第二边界相邻。

    4、可选地,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    5、可选地,所述测量配置辅助信息中包括:第一时间与第二时间之间的时间差;其中,所述第一时间是所述波束到达波位扫描顺序中第一个波位的时间,所述第二时间是所述波束到达所述终端设备所在波位的时间;所述波束的驻留时间;所述波束的波束周期。

    6、可选地,所述根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置,包括:获取所述第一星载基站和所述第二星载基站之间的系统帧号sfn偏移;根据所述测量配置辅助信息和所述sfn偏移配置测量窗口,以确定所述测量窗口配置。

    7、可选地,所述测量窗口配置包括所述测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;所述根据所述测量配置辅助信息和所述sfn偏移配置测量窗口,以确定所述测量窗口配置,包括:根据所述测量配置辅助信息中的时间差和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口偏移;根据所述测量配置辅助信息中的驻留时间和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口长度;根据所述测量配置辅助信息中的波束周期,确定所述测量窗口的测量周期。

    8、可选地,所述rrm测量包括至少一次测量,所述窗口偏移包括至少一次所述rrm测量对应的窗口偏移;所述根据所述测量配置辅助信息中的时间差和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口偏移,包括:对所述sfn偏移进行取整,以得到第一偏移;根据所述第一偏移和所述时间差之和,确定至少一次所述rrm测量中的首次rrm测量对应的窗口偏移;根据所述首次rrm测量对应的窗口偏移和所述sfn偏移之差,确定至少一次所述rrm测量中的非首次rrm测量对应的窗口偏移。

    9、可选地,所述根据所述测量配置辅助信息中的驻留时间和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口长度,包括:根据所述驻留时间和所述sfn偏移之和,确定第二偏移;对所述sfn偏移进行取整,以得到第一偏移;根据所述第二偏移和所述第一偏移之差,确定所述测量窗口的窗口长度。

    10、可选地,所述向终端设备发送所述测量窗口配置,包括:向所述终端设备发送无线资源控制rrc重配置消息;其中,所述rrc重配置消息中携带所述测量窗口配置。

    11、可选地,所述方法,还包括:接收所述终端设备发送的测量结果;其中,所述测量结果是所述终端设备对所述ssb信号进行rrm测量得到的。

    12、根据本技术的另一方面,提供了另一种测量配置方法,所述方法由第二星载基站执行,所述方法包括:接收与所述第二星载基站相邻的第一星载基站发送的查询请求消息;响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息;向所述第一星载基站发送携带所述测量配置辅助信息的查询响应消息;其中,所述测量配置辅助信息用于确定测量窗口配置,并向终端设备发送所述测量窗口配置;所述测量窗口配置用于对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号的rrm测量。

    13、可选地,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:位置信息,所述位置信息用于指示所述终端设备所处的位置;网格信息,所述网格信息用于指示所述终端设备所处的网格;其中,所述位置信息包括所述终端设备所处的经度信息和纬度信息;其中,所述网格信息包括所述终端设备所处网格的第一边界的纬度信息和第二边界的经度信息,所述第一边界与所述第二边界相邻。

    14、可选地,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    15、可选地,所述测量配置辅助信息中包括:第一时间与第二时间之间的时间差;其中,所述第一时间是所述波束到达波位扫描顺序中第一个波位的时间,所述第二时间是所述波束到达所述终端设备所在波位的时间;所述波束的驻留时间;所述波束的波束周期。

    16、可选地,所述响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息,包括:获取所述波位扫描顺序中所述多个波位的中心点的位置信息;根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位;根据所述终端设备所在的波位、所述波位扫描顺序和所述波束的驻留时间,确定第二时间;获取第一时间,并根据所述第一时间和所述第二时间之间的时间差、所述波束的驻留时间和所述波束的波束周期,生成所述测量配置辅助信息。

    17、可选地,所述根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:在所述查询请求消息中包括所述终端设备的位置信息时,根据所述终端设备的位置信息和所述多个波位的中心点的位置信息,确定所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离;根据所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位。

    18、可选地,所述根据所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:针对所述多个波位中的任意波位,判断所述终端设备与所述任意波位的中心点之间的距离是否小于所述任意波位的波位半径;在所述终端设备与所述任意波位的中心点之间的距离小于所述任意波位的波位半径时,确定所述任意波位为所述终端设备所在的波位;在所述终端设备与所述任意波位的中心点之间的距离大于或等于所述任意波位的波位半径时,确定所述任意波位不为所述终端设备所在的波位。

    19、可选地,所述根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:在所述查询请求消息中包括网格信息时,根据所述网格信息,确定所述终端设备所处网格的网格中心的位置信息;根据所述网格中心的位置信息和所述多个波位的中心点的位置信息,确定所述网格中心与所述多个波位的中心点之间的距离;根据所述网格中心与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位。

    20、可选地,所述终端设备所在的波位的中心点与所述网格中心之间的距离,小于所述多个波位中除所述终端设备所在的波位之外的其他波位的中心点与所述网格中心之间的距离。

    21、根据本技术的又一方面,提供了另一种测量配置方法,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:接收第一星载基站发送的测量窗口配置,其中,所述测量窗口配置是根据与所述第一星载基站相邻的第二星载基站发送的测量配置辅助信息确定的;根据所述测量窗口配置对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号进行rrm测量,得到测量结果。

    22、可选地,所述测量配置辅助信息中包括:第一时间与第二时间之间的时间差;其中,所述第一时间是所述波束到达波位扫描顺序中第一个波位的时间,所述第二时间是所述波束到达所述终端设备所在波位的时间;所述波束的驻留时间;所述波束的波束周期。

    23、可选地,所述测量窗口配置包括测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;其中,所述窗口长度是根据所述第一星载基站和所述第二星载基站之间的sfn偏移与所述时间差确定的;所述窗口偏移是根据所述sfn偏移和所述驻留时间确定的;所述测量周期是根据所述波束周期确定的。

    24、可选地,所述方法,还包括:向所述第一星载基站发送所述测量结果。

    25、根据本技术的另一方面,提供了一种第一星载基站,包括:

    26、存储器,收发机,处理器:

    27、存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:向与所述第一星载基站相邻的第二星载基站发送用于获取测量配置辅助信息的查询请求消息;接收所述第二星载基站响应于所述查询请求消息所发送的查询响应消息;其中,所述查询响应消息中携带所述测量配置辅助信息;根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置;向终端设备发送所述测量窗口配置;其中,所述测量窗口配置用于对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号的rrm测量。

    28、可选地,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:位置信息,所述位置信息用于指示所述终端设备所处的位置;网格信息,所述网格信息用于指示所述终端设备所处的网格;其中,所述位置信息包括所述终端设备所处的经度信息和纬度信息;其中,所述网格信息包括所述终端设备所处网格的第一边界的纬度信息和第二边界的经度信息,所述第一边界与所述第二边界相邻。

    29、可选地,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    30、可选地,所述测量配置辅助信息中包括:第一时间与第二时间之间的时间差;其中,所述第一时间是所述波束到达波位扫描顺序中第一个波位的时间,所述第二时间是所述波束到达所述终端设备所在波位的时间;所述波束的驻留时间;所述波束的波束周期。

    31、可选地,所述处理器执行根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置,具体为:获取所述第一星载基站和所述第二星载基站之间的系统帧号sfn偏移;根据所述测量配置辅助信息和所述sfn偏移配置测量窗口,以确定所述测量窗口配置。

    32、可选地,所述测量窗口配置包括所述测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;所述处理器执行根据所述测量配置辅助信息和所述sfn偏移配置测量窗口,以确定所述测量窗口配置,具体为:根据所述测量配置辅助信息中的时间差和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口偏移;根据所述测量配置辅助信息中的驻留时间和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口长度;根据所述测量配置辅助信息中的波束周期,确定所述测量窗口的测量周期。

    33、可选地,所述rrm测量包括至少一次测量,所述窗口偏移包括至少一次所述rrm测量对应的窗口偏移;所述处理器执行根据所述测量配置辅助信息中的时间差和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口偏移,具体为:对所述sfn偏移进行取整,以得到第一偏移;根据所述第一偏移和所述时间差之和,确定至少一次所述rrm测量中的首次rrm测量对应的窗口偏移;根据所述首次rrm测量对应的窗口偏移和所述sfn偏移之差,确定至少一次所述rrm测量中的非首次rrm测量对应的窗口偏移。

    34、可选地,所述处理器执行根据所述测量配置辅助信息中的驻留时间和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口长度,具体为:根据所述驻留时间和所述sfn偏移之和,确定第二偏移;对所述sfn偏移进行取整,以得到第一偏移;根据所述第二偏移和所述第一偏移之差,确定所述测量窗口的窗口长度。

    35、可选地,所述处理器执行向终端设备发送所述测量窗口配置,具体为:向所述终端设备发送无线资源控制rrc重配置消息;其中,所述rrc重配置消息中携带所述测量窗口配置。

    36、可选地,所述所述处理器还用于执行以下操作:接收所述终端设备发送的测量结果;其中,所述测量结果是所述终端设备对所述ssb信号进行rrm测量得到的。

    37、根据本技术的另一方面,提供了一种第二星载基站,包括:

    38、存储器,收发机,处理器:

    39、存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:接收与所述第二星载基站相邻的第一星载基站发送的查询请求消息;响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息;向所述第一星载基站发送携带所述测量配置辅助信息的查询响应消息;其中,所述测量配置辅助信息用于确定测量窗口配置,并向终端设备发送所述测量窗口配置;所述测量窗口配置用于对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号的rrm测量。

    40、可选地,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:位置信息,所述位置信息用于指示所述终端设备所处的位置;网格信息,所述网格信息用于指示所述终端设备所处的网格;其中,所述位置信息包括所述终端设备所处的经度信息和纬度信息;其中,所述网格信息包括所述终端设备所处网格的第一边界的纬度信息和第二边界的经度信息,所述第一边界与所述第二边界相邻。

    41、可选地,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    42、可选地,所述测量配置辅助信息中包括:第一时间与第二时间之间的时间差;其中,所述第一时间是所述波束到达波位扫描顺序中第一个波位的时间,所述第二时间是所述波束到达所述终端设备所在波位的时间;所述波束的驻留时间;所述波束的波束周期。

    43、可选地,所述处理器执行响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息,具体为:获取所述波位扫描顺序中所述多个波位的中心点的位置信息;根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位;根据所述终端设备所在的波位、所述波位扫描顺序和所述波束的驻留时间,确定第二时间;获取第一时间,并根据所述第一时间和所述第二时间之间的时间差、所述波束的驻留时间和所述波束的波束周期,生成所述测量配置辅助信息。

    44、可选地,所述处理器执行根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,具体为:在所述查询请求消息中包括所述终端设备的位置信息时,根据所述终端设备的位置信息和所述多个波位的中心点的位置信息,确定所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离;根据所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位。

    45、可选地,所述处理器执行根据所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,具体为:针对所述多个波位中的任意波位,判断所述终端设备与所述任意波位的中心点之间的距离是否小于所述任意波位的波位半径;在所述终端设备与所述任意波位的中心点之间的距离小于所述任意波位的波位半径时,确定所述任意波位为所述终端设备所在的波位;在所述终端设备与所述任意波位的中心点之间的距离大于或等于所述任意波位的波位半径时,确定所述任意波位不为所述终端设备所在的波位。

    46、可选地,所述处理器执行根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,具体为:在所述查询请求消息中包括网格信息时,根据所述网格信息,确定所述终端设备所处网格的网格中心的位置信息;根据所述网格中心的位置信息和所述多个波位的中心点的位置信息,确定所述网格中心与所述多个波位的中心点之间的距离;根据所述网格中心与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位。

    47、可选地,所述终端设备所在的波位的中心点与所述网格中心之间的距离,小于所述多个波位中除所述终端设备所在的波位之外的其他波位的中心点与所述网格中心之间的距离。

    48、根据本技术的另一方面,提供了一种终端设备,包括:

    49、存储器,收发机,处理器:

    50、存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:接收第一星载基站发送的测量窗口配置,其中,所述测量窗口配置是根据与所述第一星载基站相邻的第二星载基站发送的测量配置辅助信息确定的;根据所述测量窗口配置对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号进行rrm测量,得到测量结果。

    51、可选地,所述测量配置辅助信息中包括:第一时间与第二时间之间的时间差;其中,所述第一时间是所述波束到达波位扫描顺序中第一个波位的时间,所述第二时间是所述波束到达所述终端设备所在波位的时间;所述波束的驻留时间;所述波束的波束周期。

    52、可选地,所述测量窗口配置包括测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;其中,所述窗口长度是根据所述第一星载基站和所述第二星载基站之间的sfn偏移与所述时间差确定的;所述窗口偏移是根据所述sfn偏移和所述驻留时间确定的;所述测量周期是根据所述波束周期确定的。

    53、可选地,所述处理器还用于执行以下操作:向所述第一星载基站发送所述测量结果。

    54、根据本技术的另一方面,提供了一种测量配置装置,应用于第一星载基站,包括:

    55、发送单元,用于向与所述第一星载基站相邻的第二星载基站发送用于获取测量配置辅助信息的查询请求消息;

    56、接收单元,用于接收所述第二星载基站响应于所述查询请求消息所发送的查询响应消息;其中,所述查询响应消息中携带所述测量配置辅助信息;

    57、确定单元,用于根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置;

    58、所述发送单元,还用于向终端设备发送所述测量窗口配置;其中,所述测量窗口配置用于对所述第二星载基站发送的波束中的同步信号和物理广播信道块ssb信号的无线资源管理rrm测量。

    59、根据本技术的另一方面,提供了另一种测量配置装置,应用于第二星载基站,包括:

    60、接收单元,用于接收与所述第二星载基站相邻的第一星载基站发送的查询请求消息;

    61、获取单元,用于响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息;

    62、发送单元,用于向所述第一星载基站发送携带所述测量配置辅助信息的查询响应消息;

    63、其中,所述测量配置辅助信息用于确定测量窗口配置,并向终端设备发送所述测量窗口配置;所述测量窗口配置用于对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号的rrm测量。

    64、根据本技术的另一方面,提供了另一种测量配置装置,应用于终端设备,包括:

    65、接收单元,用于接收第一星载基站发送的测量窗口配置,其中,所述测量窗口配置是根据与所述第一星载基站相邻的第二星载基站发送的测量配置辅助信息确定的;

    66、测量单元,用于根据所述测量窗口配置对所述第二星载基站发送的波束中的ssb信号进行rrm测量,得到测量结果。

    67、根据本技术的另一方面,提供了一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行上述任一实施例所述的测量配置方法。

    68、根据本技术的另一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现本技术上述任一实施例所述的测量配置方法。

    69、本技术实施例提供的测量配置方法、装置及其相关设备,通过第一星载基站向与其相邻的第二星载基站发送用于获取测量配置辅助信息的查询请求消息;接收第二星载基站响应于查询请求消息所发送的查询响应消息;其中,查询响应消息中携带测量配置辅助信息;根据测量配置辅助信息确定测量窗口配置;向终端设备发送测量窗口配置;其中,测量窗口配置用于对第二星载基站发送的波束中的ssb信号的rrm测量。由此,通过第二星载基站向服务终端设备的第一星载基站提供测量配置辅助信息,以辅助第一星载基站合理地配置ssb-mtc测量窗口,得到测量窗口配置,并且,第一星载基站可将测量窗口配置发送给终端设备,该终端设备根据测量窗口配置,在配置的测量窗口进行rrm测量,可以解决在跳波束场景中,终端设备接收不到第二星载基站发送的波束中的ssb信号的问题,提升rrm测量的可靠性,提升通信系统的性能。

    70、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本技术的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本技术的范围。本技术的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。


    技术特征:

    1.一种测量配置方法,其特征在于,应用于第一星载基站,所述方法包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:

    3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量配置辅助信息中包括:

    5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置,包括:

    6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述测量窗口配置包括所述测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;

    7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述rrm测量包括至少一次测量,所述窗口偏移包括至少一次所述rrm测量对应的窗口偏移;

    8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述测量配置辅助信息中的驻留时间和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口长度,包括:

    9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述向终端设备发送所述测量窗口配置,包括:

    10.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括:

    11.一种测量配置方法,其特征在于,应用于第二星载基站,所述方法包括:

    12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:

    13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    14.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述测量配置辅助信息中包括:

    15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息,包括:

    16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:

    17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述根据所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:

    18.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:

    19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述终端设备所在的波位的中心点与所述网格中心之间的距离,小于所述多个波位中除所述终端设备所在的波位之外的其他波位的中心点与所述网格中心之间的距离。

    20.一种测量配置方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:

    21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述测量配置辅助信息中包括:

    22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述测量窗口配置包括测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;

    23.根据权利要求20-22中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括:

    24.一种第一星载基站,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器;

    25.根据权利要求24所述的第一星载基站,其特征在于,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:

    26.根据权利要求25所述的第一星载基站,其特征在于,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    27.根据权利要求24所述的第一星载基站,其特征在于,所述测量配置辅助信息中包括:

    28.根据权利要求24所述的第一星载基站,其特征在于,所述处理器执行根据所述测量配置辅助信息确定测量窗口配置,具体为:

    29.根据权利要求28所述的第一星载基站,其特征在于,所述测量窗口配置包括所述测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;

    30.根据权利要求29所述的第一星载基站,其特征在于,所述rrm测量包括至少一次测量,所述窗口偏移包括至少一次所述rrm测量对应的窗口偏移;

    31.根据权利要求29所述的第一星载基站,其特征在于,所述处理器执行根据所述测量配置辅助信息中的驻留时间和所述sfn偏移,确定所述测量窗口的窗口长度,具体为:

    32.根据权利要求24-31中任一项所述的第一星载基站,其特征在于,所述处理器执行向终端设备发送所述测量窗口配置,具体为:

    33.根据权利要求24-31中任一项所述的第一星载基站,其特征在于,所述所述处理器还用于执行以下操作:

    34.一种第二星载基站,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器;

    35.根据权利要求34所述的第二星载基站,其特征在于,所述查询请求消息中包括下列中的至少一项:

    36.根据权利要求35所述的第二星载基站,其特征在于,网格信息用于指示多个所述终端设备所处的网格,其中,多个所述终端设备处于同一网格中。

    37.根据权利要求34-36中任一项所述的第二星载基站,其特征在于,所述测量配置辅助信息中包括:

    38.根据权利要求37所述的第二星载基站,其特征在于,所述处理器执行响应于所述查询请求消息,获取测量配置辅助信息,具体为:

    39.根据权利要求38所述的第二星载基站,其特征在于,所述处理器执行根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,具体为:

    40.根据权利要求39所述的第二星载基站,其特征在于,所述处理器执行根据所述终端设备与所述多个波位的中心点之间的距离,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,包括:

    41.根据权利要求38所述的第二星载基站,其特征在于,所述处理器执行根据所述多个波位的中心点的位置信息和所述查询请求消息,从所述多个波位中确定所述终端设备所在的波位,具体为:

    42.根据权利要求41所述的第二星载基站,其特征在于,所述终端设备所在的波位的中心点与所述网格中心之间的距离,小于所述多个波位中除所述终端设备所在的波位之外的其他波位的中心点与所述网格中心之间的距离。

    43.一种终端设备,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器;

    44.根据权利要求43所述的终端设备,其特征在于,所述测量配置辅助信息中包括:

    45.根据权利要求44所述的终端设备,其特征在于,所述测量窗口配置包括测量窗口的窗口长度、窗口偏移和测量周期;

    46.根据权利要求43-45中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理器还用于执行以下操作:

    47.一种测量配置装置,其特征在于,应用于第一星载基站,所述装置包括:

    48.一种测量配置装置,其特征在于,应用于第二星载基站,所述装置包括:

    49.一种测量配置装置,其特征在于,应用于终端设备,所述装置包括:

    50.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至10任一项所述的方法,或者,执行权利要求11至19任一项所述的方法,或者,执行权利要求20至23任一项所述的方法。


    技术总结
    本申请公开了一种测量配置方法、装置及其相关设备,涉及无线通信领域。具体实现方案为:第一星载基站向与其相邻的第二星载基站发送查询请求消息;接收第二星载基站响应于查询请求消息所发送的查询响应消息;根据查询响应消息中的测量配置辅助信息确定测量窗口配置;向终端设备发送测量窗口配置;测量窗口配置用于对第二星载基站的SSB信号的RRM测量。由此,通过第二星载基站向服务终端设备的第一星载基站提供测量配置辅助信息,以辅助第一星载基站合理地配置SSB‑MTC测量窗口,终端设备在第一星载基站配置的测量窗口进行RRM测量,可以解决在跳波束场景中,终端设备接收不到第二星载基站发送的波束中的SSB信号的问题,提升RRM测量的可靠性。

    技术研发人员:曹星
    受保护的技术使用者:大唐移动通信设备有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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