CN110301112B - 用于无线通信的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

基站可以在无线通信系统中发送多个同步信号。可以对这些同步信号进行复用以形成SS块,该SS块被作为SS突发的一部分发送。每个SS块可以是可基于其相应的同步信号所携带的SS块索引信息来识别的。在一个方面,携带SS块索引信息的同步信号与该SS块的辅助同步信号进行频分复用。在一个方面,携带SS块索引信息的同步信号包括用于该SS块的PBCH的DM‑RS。UE可以使用SS块索引信息来识别发送该SS块的波束。UE可以使用这些同步信号作为小区搜索过程的一部分,其中UE通过该小区搜索过程来获取与基站的时间和频率同步。

Description

用于无线通信的方法和装置
相关申请的交叉引用
本申请要求享受在2017年2月16日提交的标题为“第三同步信号设计考虑事项”的美国临时申请No.62/459,973、在2017年2月22日提交的标题为“第三同步信号设计考虑事项”的美国临时申请No.62/462,258、以及在2018年2月15日提交的标题为“同步信号块”的美国专利申请 No.15/897,985的权益,以引用方式将这些申请的全部内容明确地并入本文。
技术领域
本公开内容一般性地涉及通信系统,更具体地,本公开内容涉及包括波束索引信息的同步信号(SS)块。
背景技术
无线通信系统被广泛地部署用以提供诸如电话、视频、数据、消息和广播之类的各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用多址技术,多址技术能够通过共享可用的系统资源来支持与多个用户的通信。所述多址技术的实例包括码分多址(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)系统和时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统。
已在多种电信标准中采纳这些多址技术,以提供使得不同无线设备能够在城市、国家、区域、甚至全球级别上进行通信的通用协议。一种示例性电信标准是5G新无线电(NR)。5G NR是第三代合作伙伴计划(3GPP) 发布的连续移动宽带演进的一部分,以满足与延迟、可靠性、安全性、可扩展性(例如,利用物联网(IoT))等相关联的新要求以及其它要求。5G NR 的一些方面可以基于4G长期演进(LTE)标准。存在着进一步改进5G NR 技术的需求。这些改进也可以适用于其它多址技术以及采用这些技术的电信标准。
发明内容
为了提供对一个或多个方面的基本理解,下面给出了这些方面的简要综述。该综述不是对所有预期方面的详尽概述,也不旨在标识所有方面的关键或重要元素或者描述任意或所有方面的范围。其唯一目的是以简单的形式来呈现一个或多个方面的一些概念,以此作为后面提出的更详细说明的前序。
可以使用同步信号来完成无线通信系统中的同步。在LTE和NR系统中,这些同步信号可以包括主同步信号(PSS)、辅助同步信号(SSS)和物理广播信道(PBCH)。在一些系统中,可以将这些同步信号复用到一个或多个同步信号块(SS块)中。可以根据SS块标识符来识别不同的SS块, SS块标识符可以进而对应于发送这些SS块的不同波束。如本文所公开的,可以执行SS块中的同步信号的复用,使得辅助同步信号(SSS)与被提供有SS块标识符的SS块的一个或多个同步信号是频分复用的,其中SSS可以携带关于物理层小区标识组编号的信息和/或用于基站的无线帧定时信息。
在本公开内容的一个方面,提供了一种方法、一种计算机可读介质和一种装置。该装置可以被配置为:确定用于同步信号(SS)块的SS索引,所述SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号;以及至少部分地基于所述SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS。该装置可以被配置为:将所述第一SS与所述SS块的至少第二同步信号(SSS)进行频分复用,其中,所述SSS包括辅助同步信号,所述辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息;以及发送所述SS块,其中,所述 SS块包括在所述预定资源上与所述SSS频分复用的、至少部分地基于所述 SS块标识符而生成的所述第一SS。
在本公开内容的另一个方面,提供了一种方法、一种计算机可读介质和一种装置。该装置可以被配置为:接收同步信号块,所述同步信号块具有在预定资源上与第二同步信号(SSS)频分复用的、包括用于所述SS块的SS索引的第一同步信号(SS),其中,所述SSS携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息。该装置可以被配置为:对所述第一SS和所述SSS进行解复用,并且获得所述SS索引和关于所述基站的所述物理层小区标识组编号的所述信息;以及基于来自所述SS块的信息来与所述基站进行通信。
为了实现前述和有关的目的,所述一个或多个方面包括下文所充分描述以及权利要求中具体指出的特征。以下描述和附图详细提出了所述一个或多个方面的某些示例性特征。但是,这些特征仅仅说明了可采用各个方面的基本原理的各种方式中的一些方式,该描述旨在包括所有这些方面及其等同物。
附图说明
图1是示出无线通信系统和接入网络的实例的视图。
图2A、2B、2C和2D是分别示出5G/NR帧结构的DL子帧、DL子帧中的DL信道、UL子帧以及UL子帧中的UL信道的实例的视图。
图3是示出接入网络中的基站和用户设备(UE)的实例的视图。
图4A到图4G是示出基站与UE之间的波束成形信号的传输的实例的视图。
图5是示出示例性SS突发集的视图。
图6是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与PSS进行频分复用的实例的视图。
图7是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它SS 进行时分复用的实例的视图。
图8是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它SS 进行频分复用的实例的视图。
图9是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它SS 进行频分复用的另一个实例的视图。
图10是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它 SS进行频分复用的另一个实例的视图。
图11是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它 SS进行频分复用的另一个实例的视图。
图12是根据本文所描述的系统和方法的用于无线通信的方法的流程图。
图13是根据本文所描述的系统和方法的用于无线通信的方法的流程图。
图14是示出示例性装置中的不同单元/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图15是示出对于使用了处理系统的装置的硬件实现的实例的视图。
图16是示出示例性装置中的不同单元/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图17是示出对于使用了处理系统的装置的硬件实现的实例的视图。
具体实施方式
下面结合附图提出的详细描述旨在作为对各种配置的描述,而不是旨在表示可在其中实施本文所描述概念的仅有的配置。为了提供对各种概念的透彻理解,详细描述包括特定的细节。但是,本领域技术人员将会清楚可以在不具有这些特定细节的情况下实施这些概念。在一些实例中,以框图形式示出公知的结构和组件,以避免使得这些概念不够清晰。
现在将参考各种装置和方法来提出电信系统的一些方面。这些装置和方法将在下面的详细描述中进行描述,并在附图中通过各种方框、组件、电路、处理、算法等(其统称为“元素”)而示出。可以使用电子硬件、计算机软件或者其任意组合来实现这些元素。这些元素是实现成硬件还是实现成软件取决于特定的应用和对整个系统所施加的设计约束。
举例而言,可以将元素或者元素的任何部分或者元素的任意组合实现成包括一个或多个处理器的“处理系统”。处理器的实例包括微处理器、微控制器、图形处理单元(GPU)、中央处理单元(CPU)、应用处理器、数字信号处理器(DSP)、精简指令集计算(RISC)处理器、片上系统(SoC)、基带处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(PLD)、状态机、门逻辑、离散硬件电路和被配置为执行贯穿本公开内容描述的各种功能的其它适当硬件。处理系统中的一个或多个处理器可以执行软件。软件应当被广泛地解释为意味着指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件组件、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行线程、过程、函数等等,无论其被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它术语。
因此,在一个或多个示例性实施例中,本文所描述的功能可以用硬件、软件或者其任意组合来实现。如果实现为软件,可以将这些功能存储或编码成计算机可读介质上的一个或多个指令或代码。计算机可读介质包括计算机存储介质。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。通过示例而非限制的方式,这种计算机可读介质可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦写可编程ROM(EEPROM)、光盘存储、磁盘存储、其它磁存储设备、前述类型的计算机可读介质的组合、或者能够用于以计算机可存取的指令或数据结构形式来存储计算机可执行代码的任何其它介质。
图1是示出无线通信系统和接入网络100的实例的视图。该无线通信系统(其还被称为无线广域网(WWAN))包括基站102、UE 104和演进分组核心(EPC)160。基站102可以包括宏小区(高功率蜂窝基站)和/或小型小区(低功率蜂窝基站)。宏小区包括基站。小型小区包括毫微微小区、微微小区和微小区。
基站102(其统称为演进型通用移动电信系统(UMTS)地面无线接入网络(E-UTRAN))通过回程链路132(例如,S1接口)来与EPC 160进行交互。除了其它功能之外,基站102可以执行下面功能中的一个或多个:用户数据的传送、无线信道加密和解密、完整性保护、报头压缩、移动性控制功能(例如,切换、双连接)、小区间干扰协调、连接建立和释放、负载平衡、非接入层(NAS)消息的分发、NAS节点选择、同步、无线接入网络(RAN)共享、多媒体广播多播服务(MBMS)、用户和设备跟踪、RAN 信息管理(RIM)、寻呼、定位、以及告警消息的传送。基站102可以通过回程链路134(例如,X2接口)来彼此之间进行直接或者间接通信(例如,通过EPC 160)。回程链路134可以是有线的或无线的。
基站102可以与UE 104进行无线通信。基站102中的每一个可以为相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。可能存在重叠的地理覆盖区域110。例如,小型小区102’可以具有与一个或多个宏基站102的覆盖区域110重叠的覆盖区域110’。可以将包括小型小区和宏小区的网络称为异构网络。异构网络也可以包括家庭演进节点B(eNB)(HeNB),其可以向称为闭合用户组(CSG)的受限制组提供服务。基站102和UE 104之间的通信链路 120可以包括从UE104到基站102的上行链路(UL)(也称为反向链路) 传输和/或从基站102到UE 104的下行链路(DL)(也称为前向链路)传输。通信链路120可以使用多输入和多输出(MIMO)天线技术,其包括空间复用、波束成形和/或发射分集。这些通信链路可以是通过一个或多个载波的。基站102/UE 104可以使用在用于每个方向的传输的总共多达Yx MHz(x个分量载波)的载波聚合中所分配的、每个载波多达Y MHz(例如,5、10、 15、20、100MHz)的频谱带宽。这些载波可以是彼此相邻的或者不相邻的。载波的分配可以是关于DL和UL非对称的(例如,与UL相比,可以为 DL分配更多或者更少的载波)。分量载波可以包括主分量载波和一个或多个辅助分量载波。主分量载波可以被称为主小区(PCell),辅助分量载波可以被称为辅助小区(SCell)。
某些UE 104可以使用设备到设备(D2D)通信链路192来彼此进行通信。D2D通信链路192可以使用DL/UL WWAN频谱。D2D通信链路192 可以使用一个或多个边链路(sidelink)信道,例如,物理边链路广播信道 (PSBCH)、物理边链路发现信道(PSDCH)、物理边链路共享信道(PSSCH) 和物理边链路控制信道(PSCCH)。D2D通信可以是通过各种无线D2D通信系统的,例如,诸如FlashLinQ、WiMedia、蓝牙、ZigBee、基于IEEE 802.11 标准的Wi-Fi、LTE或者NR。
该无线通信系统还可以包括Wi-Fi接入点(AP)150,其在5GHz非许可频谱中经由通信链路154来与Wi-Fi站(STA)152进行通信。当在非许可频谱中进行通信时,STA 152/AP150可以在通信之前执行空闲信道评估 (CCA),以便确定该信道是否可用。
小型小区102’可以在许可的和/或非许可的频谱中进行操作。当操作在非许可频谱中时,小型小区102’可以采用NR,并使用与Wi-Fi AP 150所使用的相同的5GHz非许可频谱。在非许可频谱下采用NR的小型小区102’可以提升接入网络的覆盖和/或增加接入网络的容量。
在与UE 104的通信中,gNodeB(gNB)180可以操作在毫米波(mmW) 频率和/或近mmW频率。当gNB 180操作在mmW或近mmW频率时,gNB 180可以被称为mmW基站。极高频(EHF)是电磁频谱中的RF的一部分。 EHF具有30GHz到300GHz的范围,波长在1毫米和10毫米之间。该频带中的无线电波可以被称为毫米波。近mmW可以向下扩展到波长为100 毫米的3GHz的频率。超高频(SHF)频带在3GHz到30GHz之间扩展,其也被称为厘米波。使用mmW/近mmW无线电频带的通信具有极高的路径损耗和短距离。mmW基站180可以使用与UE 104的波束成形184,来补偿该极高的路径损耗和短距离。
EPC 160可以包括移动性管理实体(MME)162、其它MME 164、服务网关166、多媒体广播多播业务(MBMS)网关168、广播多播服务中心 (BM-SC)170和分组数据网络(PDN)网关172。MME 162可以与归属用户服务器(HSS)174进行通信。MME 162是处理UE 104和EPC 160之间的信令的控制节点。通常,MME 162提供承载和连接管理。所有用户互联网协议(IP)分组是通过服务网关166来传送的,其中服务网关166自己连接到PDN网关172。PDN网关172提供UE IP地址分配以及其它功能。 PDN网关172和BM-SC 170连接到IP服务176。IP服务176可以包括互联网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流服务和/或其它IP服务。BM-SC 170可以提供用于MBMS用户服务供应和传送的功能。BM-SC 170可以作为内容提供商MBMS传输的进入点,可以用于在公共陆地移动网(PLMN) 中授权和发起MBMS承载服务,并且可以用于调度MBMS传输。MBMS 网关168可以用于向属于广播特定服务的多播广播单频网(MBSFN)区域的基站102分发MBMS业务,并且可以负责会话管理(开始/停止)和收集与eMBMS有关的计费信息。
基站也可以被称为gNB、节点B、演进节点B(eNB)、接入点、基站收发机、无线基站、无线收发机、收发机功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、或者某种其它适当术语。基站102为UE 104提供针对EPC 160的接入点。UE 104的实例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP) 电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线设备、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、照相机、游戏控制台、平板设备、智能设备、可穿戴设备、车辆、电子表、气泵、大型或小型厨房用具、医疗设备、植入物、显示器、或者任何其它类似的功能设备。UE 104中的一些可以被称为IoT设备(例如,停车计费表、气泵、烤箱、车辆、心脏监控器等)。UE 104也可以被称为站、移动站、用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持装置、用户代理、移动客户端、客户端或者某种其它适当的术语。
再次参考图1,在某些方面,eNB/gNB 102/180可以被配置为对包括PSS、 SSS或者PBCH的多个同步信号进行复用,以便在SS块中进行传输。例如,该装置可以被配置为:确定用于同步信号(SS)块的SS索引,该SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号;以及至少部分地基于 SS索引来生成所述多个同步信号中的SS。该装置可以被配置为:将第一 SS与SS块的至少第二同步信号(SSS)进行频分复用,其中,该SSS包括辅助同步信号,该辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息;以及发送所述SS块,其中,所述SS块包括在预定资源上与SSS频分复用的、至少部分地基于SS块标识符而生成的所述第一SS(196)。
另外,在某些方面,UE 104可以被配置为接收同步信号块,该同步信号块具有在预定资源上与第二同步信号(SSS)频分复用的、包括用于所述 SS块的SS索引的第一同步信号,其中,该SSS携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息。UE 104可以被配置为:对第一SS和SSS进行解复用,并且获得SS索引和关于基站的物理层小区标识组编号的信息;以及基于来自SS块的信息来与基站进行通信(198)。
可以结合波束成形来使用SS。下面将参考图4A到图4G来讨论波束成形。SS可以提供可被用于确定波束方向的块索引。
图2A是示出5G/NR帧结构中的DL子帧的实例的视图200。图2B是示出DL子帧中的信道的实例的视图230。图2C是示出5G/NR帧结构中的 UL子帧的实例的视图250。图2D是示出UL子帧中的信道的实例的视图 280。5G/NR帧结构可以是FDD的,其中,对于特定的一组子载波(载波系统带宽),该组子载波中的子帧专用于DL或者UL,或者5G/NR帧结构可以是TDD的,其中,对于特定的一组子载波(载波系统带宽),该组子载波中的子帧专用于DL和UL两者。在图2A、2C所提供的实例中,假定 5G/NR帧结构是TDD的,其中子帧4是DL子帧,子帧7是UL子帧。虽然将子帧4示出为只提供DL,将子帧7示出为只提供UL,但是可以将任何特定的子帧分割成提供UL和DL两者的不同子集。应当注意,下文的描述也适用于FDD的5G/NR帧结构。
其它无线通信技术可以具有不同的帧结构和/或不同的信道。可以将帧 (10ms)划分成10个相同大小的子帧(1ms)。每个子帧可以包括一个或多个时隙。取决于时隙配置,每个时隙可以包括7个或14个符号。对于时隙配置0而言,每个时隙可以包括14个符号,对于时隙配置1而言,每个时隙可以包括7个符号。子帧中的时隙的数量是基于时隙配置和数字方案 (numerology)的。对于时隙配置0,不同的数字方案0到5分别允许每个子帧具有1、2、4、8、16和32个时隙。对于时隙配置1,不同的数字方案 0到2分别允许每个子帧具有2、4和8个时隙。子载波间隔和符号长度/持续时间是数字方案的函数。子载波间隔可以等于2μ*15kKz,其中μ是数字方案0-5。符号长度/持续时间与子载波间隔是逆相关的。图2A、2C提供了每个时隙具有7个符号的时隙配置1以及每个子帧具有2个时隙的数字方案0 的实例。子载波间隔是15kHz,符号持续时间是大约66.7μs。
可以将资源网格用于表示帧结构。每个时隙包括扩展12个连续子载波的资源块(RB)(也被称为物理RB(PRB))。将资源网格划分成多个资源元素(RE)。每个RE携带的比特的数量取决于调制方案。
如图2A中所示,RE中的一些携带用于UE的参考(导频)信号(RS) (表示为R)。RS可以包括用于UE处的信道估计的解调RS(DM-RS)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)。RS还可以包括波束测量RS(BRS)、波束优化(refinement)RS(BRRS)和相位跟踪RS(PT-RS)。
图2B示出了帧的DL子帧中的各种信道的实例。物理控制格式指示符信道(PCFICH)位于时隙0的符号0之中,并且携带用于指示物理下行链路控制信道(PDCCH)是否占据了1、2或3个符号的控制格式指示符(CFI) (图2B示出了占据3个符号的PDCCH)。PDCCH在一个或多个控制信道元素(CCE)中携带下行链路控制信息(DCI),每一个CCE包括九个RE 组(REG),每一个REG包括OFDM符号中的四个连续RE。UE可以被配置有还携带了DCI的特定于UE的增强PDCCH(ePDCCH)。ePDCCH可以具有2、4或者8个RB对(图2B示出了两个RB对,每一个子集包括一个RB对)。物理混合自动重传请求(ARQ)(HARQ)指示符信道(PHICH) 也位于时隙0的符号0之中,并且基于物理上行链路共享信道(PUSCH) 来携带用于指示HARQ确认(ACK)/否定ACK(NACK)反馈的HARQ 指示符(HI)。主同步信道(PSCH)可以位于帧的子帧0和5中的时隙0 的符号6之内。PSCH携带由UE 104用以确定子帧/符号定时和物理层标识的主同步信号(PSS)。辅助同步信道(SSCH)可以位于帧的子帧0和5中的时隙0的符号5之内。SSCH携带由UE用以确定物理层小区标识组编号和无线帧定时的辅助同步信号(SSS)。基于物理层标识和物理层小区标识组编号,UE可以确定物理小区标识符(PCI)。基于该PCI,UE可以确定前述的DL-RS的位置。携带主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)可以与PSCH和SSCH进行逻辑地组合,以形成同步信号SS/PBCH块。MIB 提供DL系统带宽中的RB的数量、PHICH配置和系统帧编号(SFN)。物理下行链路共享信道(PDSCH)携带用户数据、未通过PBCH发送的广播系统信息(例如,系统信息块(SIB))以及寻呼消息。
如图2C中所示,RE中的一些携带解调参考信号(DM-RS),以用于基站处的信道估计。UE可以附加地在子帧的最后一个符号中发送探测参考信号(SRS)。该SRS可以具有梳齿结构,UE可以在这些梳齿中的一个上发送SRS。基站可以使用该SRS来进行信道质量估计,以便能够在UL上实现基于频率的调度。
图2D示出了帧的UL子帧中的各种信道的实例。物理随机接入信道 (PRACH)可以基于PRACH配置而位于帧中的一个或多个子帧之内。 PRACH可以包括子帧中的六个连续RB对。PRACH允许UE执行初始系统接入并实现UL同步。物理上行链路控制信道(PUCCH)可以位于UL系统带宽的边缘上。PUCCH携带上行链路控制信息(UCI),例如调度请求、信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)和 HARQ ACK/NACK反馈。PUSCH携带数据,并且可以被附加地用于携带缓冲区状态报告(BSR)、功率余量报告(PHR)和/或UCI。
图3是接入网络中的进行通信的基站310与UE 350的框图。在DL中,可以将来自EPC160的IP分组提供给控制器/处理器375。控制器/处理器 375实现层3和层2功能。层3包括无线资源控制(RRC)层,层2包括分组数据会聚协议(PDCP)层、无线链路控制(RLC)层和媒体访问控制(MAC) 层。控制器/处理器375提供:与系统信息(例如,MIB、SIB)的广播、RRC 连接控制(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改和RRC 连接释放)、无线接入技术(RAT)间的移动性、以及用于UE测量报告的测量配置相关联的RRC层功能;与报头压缩/解压缩、安全(加密、解密、完整性保护、完整性验证)和切换支持功能相关联的PDCP层功能;与上层分组数据单元(PDU)的传送、通过ARQ的纠错、RLC服务数据单元(SDU) 的连接、分割和重组、RLC数据PDU的重新分割、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、向传输块(TB)上的MAC SDU的复用、从TB中对MAC SDU的解复用、调度信息报告、通过HARQ的纠错、优先级处理、以及逻辑信道优先级划分相关联的MAC层功能。
发射(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。包括物理(PHY)层的层1可以包括对传输信道的差错检测、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、交织、速率匹配、向物理信道的映射、物理信道的调制/解调、以及MIMO天线处理。TX处理器316基于各种调制方案(例如,二进制移相键控(BPSK)、正交移相键控(QPSK)、M相移相键控(M-PSK)、M阶正交幅度调制(M-QAM)) 来处理向信号星座的映射。然后,可以将编码和调制的符号分割成并行的流。然后,每一个流可以被映射到OFDM子载波、在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)进行复用、并且接着使用逆快速傅里叶变换(IFFT) 而组合在一起以便生成携带时域OFDM符号流的物理信道。对该OFDM流进行空间预编码,以生成多个空间流。可以将来自信道估计器374的信道估计用于确定编码和调制方案以及用于空间处理。可以根据由UE 350发送的参考信号和/或信道状况反馈来导出信道估计。然后,可以经由单独的发射机318TX来将各个空间流提供给不同的天线320。每一个发射机318TX 可以使用相应的空间流来对RF载波进行调制,以便进行传输。
在一个方面,TX处理器316和控制器/处理器375中的一个或多个可以生成SS块。所述一个或多个处理器(例如,TX处理器316和/或控制器/ 处理器375)可以使得这些SS块由例如一个或多个发射机318TX进行发送。
在UE 350处,每一个接收机354RX通过其各自的天线352接收信号。每一个接收机354RX恢复调制到RF载波上的信息,并将该信息提供给接收(RX)处理器356。TX处理器368和RX处理器356实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。RX处理器356可以对所述信息执行空间处理,以恢复发往UE 350的任何空间流。如果多个空间流被发往UE 350,则RX 处理器356可以将这些空间流组合成单个OFDM符号流。然后,RX处理器356使用快速傅里叶变换(FFT)来将OFDM符号流从时域变换到频域。频域信号包括对应于OFDM信号的每一个子载波的单独OFDMA符号流。通过确定基站310发送的最可能的信号星座点,来恢复和解调每一个子载波上的符号以及参考信号。这些软判决可以基于信道估计器358所计算的信道估计。然后,对这些软判决进行解码和解交织,以恢复基站310最初在物理信道上发送的数据和控制信号。然后,将这些数据和控制信号提供给控制器/处理器359,控制器/处理器359实现层3和层2功能。
在一个方面,接收机354RX可以接收SS块。RX处理器356和控制器 /处理器359中的一个或多个可以处理SS块以捕获频率/时间同步(例如,使用PSS、SSS和SS中的一个或多个)。UE 350可以基于SS块来执行初始捕获。因此,如本文所描述的,可以使用SS信号(PSS、SSS、PBCH和/ 或其它SS)来执行通信系统中的同步和/或小区识别。此外,如本文所描述的不同方式的加扰可以提供更佳的分离。如何对SS进行复用可能影响检测复杂度、定时分辨率、索引值的范围等等。在一个方面,UE可以一次与一个基站进行通信,获得SS块索引信息,以及基于PSS/SSS来设置定时。
控制器/处理器359可以与存储程序代码和数据的存储器360进行关联。存储器360可以被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器359提供传输和逻辑信道之间的解复用、分组重组、解密、报头解压缩以及控制信号处理,以恢复来自EPC 160的IP分组。控制器/处理器359还负责使用 ACK和/或NACK协议进行错误检测,以支持HARQ操作。
类似于结合基站310的DL传输所描述的功能,控制器/处理器359提供:与系统信息(例如,MIB、SIB)捕获、RRC连接、以及测量报告相关联的RRC层功能;与报头压缩/解压缩和安全(加密、解密、完整性保护、完整性验证)相关联的PDCP层功能;与上层PDU的传送、通过ARQ的纠错、RLC SDU的连接、分割和重组、RLC数据PDU的重新分割、以及 RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、向TB上的MAC SDU的复用、从TB中对MAC SDU的解复用、调度信息报告、通过HARQ的纠错、优先级处理、以及逻辑信道优先级划分相关联的MAC层功能。
信道估计器358根据基站310发送的参考信号或反馈而导出的信道估计可以由TX处理器368用于选择适当的编码和调制方案以及协助空间处理。可以经由单独的发射机354TX来将TX处理器368所生成的空间流提供给不同的天线352。每一个发射机354TX可以利用各自的空间流来对RF载波进行调制,以便进行传输。
以类似于结合UE 350处的接收机功能所描述的方式,在基站310处对 UL传输进行处理。每一个接收机318RX通过其各自的天线320来接收信号。每一个接收机318RX恢复调制到RF载波上的信息,并将该信息提供给RX处理器370。
控制器/处理器375可以与存储程序代码和数据的存储器376进行关联。存储器376可以被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器375提供传输和逻辑信道之间的解复用、分组重组、解密、报头解压缩、控制信号处理,以恢复来自UE 350的IP分组。可以将来自控制器/处理器375的 IP分组提供给EPC 160。控制器/处理器375还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测,以支持HARQ操作。
图4A到图4G是示出基站与UE之间的波束成形信号的传输的实例的视图。基站402可以被实施为mmW系统中的基站(mmW基站),例如gNB 或mmW基站180。在一个方面,基站402可以与另一个基站共置在一起,所述另一个基站例如eNB/gNB、蜂窝基站或者其它基站(例如,被配置为在低于6GHz的频带中进行通信的基站)。虽然将一些波束示出成彼此之间相邻,但在不同的方面中,这种布置可以不同(例如,在相同符号期间发送的波束可以彼此之间不相邻)。另外,所示出的波束的数量应被视作是示例性的。
EHF(极高频)是电磁频谱中的RF的一部分。EHF具有30GHz到300 GHz的范围,波长在1毫米与10毫米之间。该频段中的无线电波可以被称为毫米波。近mmW可以向下扩展到波长为100毫米的3GHz的频率(超高频(SHF)频带在3GHz和30GHz之间扩展,其也被称为厘米波)。虽然本公开内容参考mmW,但应当理解,本公开内容也适用于基于近mmW 的通信。此外,虽然本公开内容参考mmW基站,但应当理解,本公开内容也适用于近mmW基站。
为了在毫米波长频谱中构建有用的通信网络,可以使用波束成形技术来补偿路径损耗。波束成形技术将RF能量聚集到一个窄方向中,以允许 RF波束在该方向中传播的更远。使用波束成形技术,毫米波长频谱中的非视距(NLOS)RF通信可以依赖于波束的反射和/或衍射来到达UE。如果由于UE移动或者环境改变(例如,障碍物、湿度、下雨等)而使得所述方向被遮挡,则波束可能无法到达UE。因此,为了确保UE具有连续的无缝覆盖,在尽可能多的不同方向中的多个波束可能是有效的。在一个方面,波束成形技术可能需要mmW基站和UE在允许收集大部分RF能量的方向中进行发射和接收。
基站402可以包括用于执行模拟和/或数字波束成形的硬件。例如,基站402可以发送SS块。该SS块可以结合波束成形进行使用。SS块可以包括SS块索引或者SS块标识符。在一个方面,本文所描述的系统和方法可以根据索引(例如,SS块索引)来区分不同的波束。根据本公开内容,可以在SS块中提供这些索引。SS块索引可以被解码并用于确定波束方向。如果基站402配备有模拟波束成形,则在任何一个时间,基站402仅可以在一个方向中发送或者接收信号。如果基站402配备有数字波束成形,则基站402可以同时在多个方向中发送多个信号,或者可以同时在多个方向中接收多个信号。
此外,例如,UE 404可以包括用于执行模拟和/或数字波束成形的硬件。如果UE404配备有模拟波束成形,则在任何一个时间,UE 404仅可以在一个方向中发送或者接收信号。如果UE 404配备有数字波束成形,则UE 404可以同时在多个方向中发送多个信号,或者同时在多个方向中接收多个信号。
在mmW网络中,UE可以与位于范围之内的mmW基站执行波束扫描。例如,基站402可以在多个不同的空间方向中发送m个波束。UE 404在n 个不同的接收空间方向中监听/扫描来自基站402的波束传输。当监听/扫描波束传输时,UE 404可以在n个不同的接收空间方向中的每一个里监听/ 扫描来自基站402的波束扫描传输m次(总共m*n次扫描)。在另一个方面,在波束扫描中,UE 404可以在多个不同的空间方向中发送n个波束。基站402在m个不同的接收空间方向中监听/扫描来自UE 404的波束传输。当监听/扫描波束传输时,基站402可以在m个不同的接收空间方向中的每一个里监听/扫描来自UE 404的波束扫描传输n次(总共m*n次扫描)。
基于所执行的波束扫描,UE和/或mmW基站可以确定与所执行的波束扫描相关联的信道质量。例如,UE 404可以确定与所执行的波束扫描相关联的信道质量。可选地,基站402可以确定与所执行的波束扫描相关联的信道质量。如果UE 404确定与所执行的波束扫描相关联的信道质量,则 UE 404可以向基站402发送信道质量信息(其也被称为波束扫描结果信息)。 UE 404可以向基站402发送波束扫描结果信息。如果基站402确定与所执行的波束扫描相关联的信道质量,则基站402可以向UE 404发送波束扫描结果信息。在一个方面,信道质量可能受到多种因素的影响。这些因素包括:UE 404沿着一条路径移动或者由于旋转而移动(例如,用户握持和/ 或旋转UE 404)、沿着障碍物之后的路径移动、和/或在特定环境条件下的移动(例如,障碍物、下雨、湿度)。UE 404和基站402也可以交换例如与波束成形相关联的其它信息(例如,模拟或数字波束成形能力、波束成形类型、定时信息、配置信息等等)。
基于所接收的信息,基站402和/或UE 404可以确定各种配置信息,例如,mmW网络接入配置信息、用于调整波束扫描周期的信息、关于用于预测向另一个基站(例如,mmW基站)的切换的重叠覆盖区域的信息。
在一个方面,波束集可以包含八个不同的波束。例如,图4A示出了用于八个方向的八个波束421、422、423、424、425、426、427、428。在一些方面,基站402可以被配置为进行波束成形,以便将波束421、422、423、 424、425、426、427、428中的至少一个传输到UE 404。在一个方面,基站402可以在子帧(例如,同步子帧)期间,使用八个端口来扫描/发送方向。在一个方面,UE 404可以根据索引来区分不同的波束。可以根据本公开内容,在SS块中提供这些索引。
在一个方面,基站可以例如在同步子帧期间,在多个方向中发送诸如波束参考信号(BRS)的信号。在一个方面,该传输可以是特定于小区的。参见图4B,基站402可以在四个方向中发送第一组波束421、423、425、427。例如,基站402可以在所发送的波束421、423、425、427中的每一个的同步子帧中发送BRS。例如,该同步子帧可以是SS。SS可以提供块索引。该块索引可以用于确定波束方向。
在一个方面,在四个方向中发送的这些波束421、423、425、427可以是对应于用于波束集的八个可能方向中的四个方向的奇数索引的波束421、 423、425、427。例如,基站402可以能够在与该基站402被配置为进行发送的其它波束422、424、426、428相邻的方向中,发送波束421、423、425、 427。在一个方面,基站402在四个方向上发送波束421、423、425、427的这种配置可以被认为是“粗”波束集。
UE 404可以确定与各个波束相对应的相应波束索引(有时简写为“BI”)。例如,UE404可以根据索引(例如,波束索引)来区分不同的波束。根据本公开内容,可以在SS块中提供这些索引。在各个方面,波束索引可以至少指示用于通过相应的波束向UE 404进行通信的方向(例如,波束成形方向)。例如,波束索引可以是与天线端口相关联的逻辑波束索引、OFDM符号索引、和/或BRS传输周期,其可以通过一个或多个比特(例如,9比特) 来指示。例如,UE 404可以被配置为基于接收到BRS的时间来确定与波束相对应的波束索引,例如,在其期间接收到BRS的符号或者时隙可以指示与波束相对应的波束索引。
在图4C中,UE 404可以确定或者选择最强的或优选的波束索引(有时简称为“BI”)。可以使用波束索引来区分不同的波束。根据本公开内容,可以在SS块中提供这些索引。在一个实例中,UE 404可以确定来自SS块的波束索引。SS块可以提供可用于确定波束方向的波束索引。在另一个实例中,UE 404可以确定携带BRS的波束425是最强的或优选的。UE404 可以通过测量与第一组波束421、423、425、427中的每一个相关联的接收功率或接收质量的值来选择波束。在一个方面,接收功率可以被称为BRS 接收功率(BRSRP)。
UE 404可以对相应的值进行相互比较。UE 404可以选择“最佳”波束。在一个方面,最佳波束可以是与最大或最高值相对应的波束(例如,最佳波束可以是具有最高BRSRP的波束)。所选择的波束可以对应于用于区分不同波束的波束索引,其可以是针对基站402的波束索引。例如,UE 404 可以确定与第五波束425相对应的BRSRP是最高的,因此如UE 404所确定的,第五波束425是最佳波束。
UE 404可以向基站402发送对第五波束425的第一指示460。在一个方面,第一指示460可以包括对发送波束优化参考信号(BRRS)的请求。该BRRS可以是特定于UE的。本领域普通技术人员将会理解,在不脱离本公开内容的情况下,可以通过不同的术语(例如,波束优化信号、波束跟踪信号或者其它术语)来指代BRRS。
在一个方面,基站402可以触发第一指示460的传输。例如,基站402 可以通过DCI消息来触发第一指示460的传输。
基站402可以接收第一指示460。在一个方面,第一指示460可以包括波束调整请求(BAR)(例如,对波束跟踪的请求、对BRRS的请求、对基站开始在所指示的波束索引上进行发送而无需任何进一步的波束跟踪的请求、等等)。在一个方面,第一指示460可以由调度请求来指示。基于第一指示460,基站402可以确定与第五波束425相对应的波束索引。
在图4D中,基站402可以基于第一指示460(例如,基于第一指示460 所指示的波束索引)来发送第二组波束。例如,UE 404可以指示第五波束 425是最佳波束,作为响应,基站402可以基于所指示的波束索引来向UE 404发送第二组波束424、425、426。在一个方面,与第一组波束中的那些其它波束421、423、427相比,基于第一指示460而发送的波束424、425、426可以(例如,在空间上和/或方向上)更靠近第五波束425。
在一个方面,基于第一指示460而发送的波束424、425、426可以被认为是“优良”波束集。在一个方面,基站402可以通过优良波束集中的波束424、425、426里的每一个来发送BRRS。在一个方面,优良波束集中的波束424、425、426可以是相邻的。在一个方面,BRRS传输可以跨越1、 2、5或10个OFDM符号,并且可以与BRRS资源分配、BRRS处理指示和/或波束优化过程配置相关联。
基于通过优良波束集中的波束424、425、426所进行的BRRS传输, UE 404可以向基站402发送第二指示465以指示“最佳”波束。在一个方面,第二指示465可以使用两个(2)比特来指示所选择的波束。例如,UE 404可以发送用于指示与所选择的波束425相对应的波束索引的第二指示465。在一个方面,第二指示465可以报告波束优化信息(BRI)。在一个方面,第二指示465可以包括资源索引(例如,BRRS-RI)和/或如由UE 404 所测量的与该BRRS的接收相关联的参考功率(RP)(例如,BRRS-RP)。然后,基站402可以通过所选择的波束425来与UE 404进行通信。如本文所描述的,通过同步过程(例如,通过SS)来获知波束索引对于波束选择来说是有用的。
参考图4E,基站402可以在同步子帧期间,在多个方向中发送BRS。在一个方面,基站402可以不断地发送BRS,例如,即使在UE 404已经传送了第二指示465之后。例如,基站402可以发送分别包括BRS的波束421、 423、425、427(例如,“粗”波束集)。
参考图4F,所选择的波束425的质量可能对于UE 404变得恶化。例如,当基站402和UE 404通过所选择的波束425进行通信时,所选择的波束425可能变得阻塞或者无法令人满意,使得基站402和UE 404可能希望通过另一个波束进行通信。基于BRS(例如,其在同步子帧期间被发送), UE 404可以确定通过其进行通信的新波束423。例如,UE 404可以确定传送BRS所通过的第三波束423是最佳波束。UE 404可以通过以下操作来选择波束:测量与一组波束421、423、425、427中的每一个波束相关联的接收功率(例如,BRSRP)或者接收质量的值,将相应的值进行相互比较,以及选择与最高值相对应的波束。所选择的波束可以对应于基站402处的波束索引。UE 404可以向基站402发送用于指示该波束索引的第三指示470。在一个方面,第三指示470可以包括对发送BRRS的请求。该BRRS可以是特定于UE的。在一个方面,可以使用BAR来请求基站402发送BRRS。在一个方面,基站402可以,例如通过DCI消息,触发第三指示470。类似于第一指示460,可以将第三指示470包括在调度请求中。
关于图4G,基站402可以从UE 404接收第三指示470。基站402可以被配置为基于至少第三指示470来确定波束索引。基站402和UE 404可以执行波束优化过程,例如参考图4E所示出的(例如,以便选择通过其进行通信的新波束)。
图5是示出示例性SS突发集500的视图。示例性SS突发集500包括多个SS突发(B),其中“B”是突发的总数量。如图5中所示,SS突发集500包括下面的突发:SS突发0 502、SS突发1 504和SS突发(B-1)506。这些突发(SS突发0 502、SS突发1 504和SS突发(B-1)506)中的每一个包括一系列的SS块508、510、512。例如,图5示出了SS突发0 502包括多个(b个)SS块。SS块包含同步信号和PBCH。b个SS块从0到(bss max-1) 运行且被编号为0到(bss max-1),并且对于给定的突发,包括SS块0 508、 SS块1 510和SS块(bss max-1)512。
每个SS块508、510、512可以包括复用在一起的多个同步信号。所述多个同步信号可以包括PSS、SSS、TSS或者PBCH中的一个或多个。在一个实例中,PSS可以用于以信号传送符号定时。符号定时的信号传送可以用于发送可用于通信系统中的UE的同步的定时信息。在一个实例中,SSS 可以用于以信号传送PCI和无线帧定时。该帧定时是可以用于同步通信系统的定时信息。在一个实例中,SS可以用于以信号传送SS块索引。例如,可以基于伪噪声(PN)序列来构建SS,并且可以将伪噪声(PN)序列的循环移位用于以信号传送SS块索引。在一个实例中,PBCH可以用于以信号传送最小系统信息,以支持处于初始接入过程的UE。
在一个方面,SS信号可以表达与波束相关的用于SS块的索引信息,例如,波束索引或者波束中的SS块重复的索引。可以在波束中重复SS块以实现改进的链路预算。在一些方面,可以使用SS来向UE提供波束索引和/或SS块重复索引。通过对SS进行解码可以向UE提供波束索引和/或 SS块重复索引。例如,基站可以发送SS。该SS可以包括可用于确定波束方向的块索引。
示例性SS突发集500可以包括可形成SS突发502、504、506的多个 SS块508、510、512。每个SS块508、510、512可以通过可在一个或多个同步信号中携带的SS块索引来标识。在一个方面,SS块中的一个或多个同步信号可以包括PBCH、PSS、SSS、TSS和/或其它SS。这些同步信号中的不同同步信号可以表达SS块索引中的一些或全部。在一个方面,例如,部分的SS块索引可以被携带在可与该SS块的其它同步信号进行频分复用的同步信号(例如,TSS或其它SS)中。在一个方面,携带例如部分的SS 块索引的同步信号可以与SSS进行频分复用。在一个方面,SS块可以是用于PBCH的DM-RS。
图6是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块610中将SS与PSS 进行频分复用600的实例的视图。示出了频分复用600的实例的该视图是时间/频率图。该时间/频率图示出了PSS、SSS、SS(SS1、SS2)和PBCH (两个PBCH)在时间和频率中的示例性布置。可以将PSS、SSS、SS(SS1、 SS2)、PSS和PBCH(两个PBCH)发送成SS块610的一部分。
在图6的实例中,SS与PSS是频分复用的。在频分复用中,可以将通信介质中可用于同步的带宽602划分成一系列非重叠频率子带604。这些非重叠频率子带604中的每一个可以用于携带单独的信号。在图6的所示出的实例中,SS1、SS2和PSS可以分别使用非重叠频率子带604中的一个。
在一个方面,在SS块610中,SS可以与其它SS(例如,PSS)进行复用。可以将PSS和SSS映射在同步信号频率周围。可以将SS分割成两个SS,例如,SS1和SS2。因此,可以将SS映射到PSS的两个相邻子带,使得PSS和SS(SS1+SS2)的带宽等于SSS的带宽。可以规定SS序列的映射,使得UE 104可以识别序列并且执行查找以获得SS块索引。SS块索引可以被解码并用于确定波束方向。
频分复用的PSS和SS可以与SSS和PBCH中的一个或多个进行时分复用。在时分复用中,可以将可用于传输的时间划分成一系列非重叠时段 606。在所示出的实例中,在第一时段606中,利用可用于同步的带宽602 来发送第一PBCH。在第二时段606中,利用非重叠频率子带604来发送频分复用的PSS和SS。对于SS1、PSS和SS2中的每一个,可以使用一个非重叠频率子带604。在第三时段606中,利用可用于同步的带宽602来发送 SSS。在第四时段606中,利用可用于同步的带宽602来发送第二PBCH。这种用于定位SS的FDM方式可以减少所要测试的定时假设的数量,从而有助于降低PSS检测复杂度。
在该视图中,时间可以按照时间轴上箭头的方向而沿着时间轴增加。因此,可以发送第一PBCH,接着使用频率复用同时发送PSS、SS1和SS2。 SSS可以跟随PSS、SS1和SS2。第二PBCH可以跟随SSS。然而,该视图仅示出了用于SS和PSS的频分复用的可能时间/频率资源分配的一个实例。也可以使用不同于该视图中所示出的排序的其它排序。另外,在该视图中,频率可以按照箭头的方向而沿着频率轴增加。
在一个实例中,可以基于PN序列来构建SS序列设计。示例性PN序列包括但不限于:M序列和Zadoff-Chu序列。M序列可以是最大长度序列 (MLS)。MLS是一种伪随机二进制序列,该序列的比特是可以使用最大线性反馈移位寄存器来生成的。Zadoff-Chu序列是复值数学序列的实例。
在一个实例中,SS1和SS2可以是基PN序列的循环移位。循环移位是对序列中的项进行重新排列的操作。因此,SS1和SS2可以是基PN序列的重新排列(移位)版本。
此外,在一个方面,可以通过SS1的循环移位来对SS2进行加扰。可以通过SS1的循环移位来对SS2进行加扰,以区分来自相同小区的不同SS 索引。
在另一个方面,可以通过PCI来对SS1和SS2进行加扰。使用PCI对 SS1和SS2进行加扰可以允许区分来自不同小区的相同SS索引。
在另一个方面,可以通过SS1和SS2的循环移位的组合来以信号传送 SS块索引。
在一个方面,基于PN序列的标识/根来对块索引的确定是可以在通信系统中结合PSS和SSS来使用的。设备可以识别序列(或者对序列的偏移、或者序列的组合),并且将所识别的序列标识符映射到索引值,以作为包括小区识别和波束信息的更大的同步过程的一部分。
图6的实例没有下面讨论的图7的实例复杂,这是因为PSS检测可以使用较低的采样速率,这可导致测试更少的定时假设以及需要执行更少的测试。
在一个方面,与具有长SS序列的情形相比,具有SS1和SS2两者可以提供更大的序列空间。序列空间可以是实数或者复数的向量空间。
图7是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块710中将SS与其它SS进行时分复用700的实例的视图。示出了时分复用700的实例的该视图是时间/频率图。该时间/频率图示出了PSS、SSS、SS和两个PBCH在时间和频率中的示例性布置。另外,可以将PSS、SSS、SS和两个PBCH作为SS块710的一部分发送。
在图7的实例中,在SS块710中,SS可以与诸如PSS、SSS、SS和两个PBCH的其它SS进行时分复用。在时分复用中,可以将可用于传输的时间划分成一系列非重叠时段706、708。在所示出的实例中,在第一时段 706中,利用可用于同步的带宽702来发送第一PBCH。在第二时段708中,利用可用于同步的带宽702来发送PSS。如果第一时间段706是时间段t,则第二时间段708可以是时间段t/2。在第三时段708中,利用可用于同步的带宽702来发送SS。在第四时段706中,利用可用于同步的带宽702来发送SSS。在第五时段706中,利用可用于同步的带宽702来发送第二PBCH。在图7的实例中,可以使用四个OFDM符号(4T)。
在另一个实例中,可以使用五个OFDM符号(5T)。例如,第一PBCH、 SSS、SS、PSS和第二PBCH可以全部跨越时段T。换言之,SS和PSS可以跨越与PBCH和SSS相同的时段。
在该视图中,时间可以按照时间轴上箭头的方向而沿着时间轴增加。因此,可以发送第一PBCH,接着发送PSS,随后发送SS。SSS可以跟随 SS。第二PBCH可以跟随SSS。然而,该视图仅示出了用于时分复用的可能时间/频率资源分配的一个实例。也可以使用不同于该视图中所示出的排序的其它排序。另外,在该视图中,频率可以按照箭头的方向而沿着频率轴增加。
在一个方面,SS和PSS可以在分离符号中进行时分复用。在SS块710 中,SS可以与其它SS进行复用。可以对SS和PSS进行时分复用,使得 SS和PSS具有相同的数字方案。换言之,SS和PSS可以具有相同的子载波间隔和循环前缀。SS和PSS可以包括SS块710中的其它SS符号(例如, SSS和PBCH)的缩放数字方案。例如,可以根据其它SS符号,对子载波间隔和循环前缀进行缩放。在一个实例中,SS和PSS的子载波间隔可以是 60kHz,而SSS和PBCH的子载波间隔可以是30kHz。虽然潜在地增加了 SS检测复杂度,但是由于PSS的更宽带宽和相应的更高采样速率,因此,与图6中所示出的FDM方式相比,分离符号方式可以支持更佳的定时分辨率。
在一个方面,可以基于PN序列(例如,M序列或者Zadoff-Chu序列) 的循环移位来构建SS。因此,可以通过循环移位来以信号传送SS块索引。
在一个方面,SS可以是SS1和SS2的频分复用版本。在频分复用中,可以将通信介质中可用于同步的可用带宽702划分成一系列非重叠频率子带704。这些非重叠频率子带704中的每一个可以用于携带单独的信号。例如,在图7所示出的实例中,SS1和SS2可以分别使用非重叠频率子带704 中的一个。在一个方面,SS1和SS2设计可以类似于参考图7所描述的SS1 和SS2设计。
在一个方面,可以通过PCI来对SS进行加扰。可以通过PCI对SS进行加扰,以区分来自不同小区的相同SS索引。
在一个方面,该实例可以针对时分复用的PSS、SSS、SS中的每一个以及两个PBCH中的每一个,使用一个OFDM符号。SS和PSS的滑动子载波间隔可以是SSS和PBCH的子载波间隔的两倍。在另一个方面,所有的PSS、SSS、SS和两个PBCH可以具有相同的数字方案,并且可以使用5 个OFDM符号。
在一个方面,可以使用PN序列的循环移位来以信号传送SS块索引。例如,图7示出了两个短序列SS1和SS2。假定SS1与长度为N的第一基序列相关联,并且SS2与长度为N的第二基序列相关联,则理论上存在将用于以信号传送SS块索引的N*N种组合。
图7的设计可能具有更高的PSS检测复杂度。但是,相对于图6的设计,图7的设计可以提供改进的定时分辨率。另外,由于更高的采样速率,图7的设计可以提供改进的定时分辨率。与图6的设计中使用的PSS相比,在图7的设计中使用的PSS可以具有更宽的带宽。例如,图6中所示出的 PSS可能是图7中所示出的PSS的宽度的1/3(假定每个实例采用相同的总带宽的情形)。
图8是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块810中将SS与其它SS进行频分复用800的实例的视图。示出了频分复用800的实例的该视图是时间/频率图。该时间/频率图示出了PSS、SSS、SS、PSS和PBCH(两个PBCH)在时间和频率中的示例性布置。可以将PSS、SSS、SS、PSS和 PBCH(两个PBCH)作为SS块810的一部分发送。
在图8的实例中,SS与两个PBCH、PSS和SSS是频分复用的。在频分复用中,可以将通信介质中可用于同步信号的带宽802划分成一系列非重叠频率子带804、812。这些非重叠频率子带804、806中的每一个可以用于携带单独的信号。例如,在所示出的图8的实例中,可以使用非重叠频率子带804来发送PSS、SSS和两个PBCH。可以使用非重叠频率子带804 来发送PSS、SSS和两个PBCH。可以使用非重叠频率子带806来发送SS。在SS块810中,SS可以与其它SS中的每一个进行频率复用。
在该视图中,时间可以按照时间轴上箭头的方向而沿着时间轴增加。因此,可以发送第一PBCH,接着发送PSS、SSS和第二PBCH。在与第一 PBCH、PSS、SSS和第二PBCH中的每一个相同的时间,在非重叠频率子带806上,可以发送SS。换言之,可以在包括第一PBCH、PSS、SSS和第二PBCH的传输的一段时间上,在与第一PBCH、PSS、SSS和第二PBCH 不同的频率上发送SS。因此,SS/PBCH-解调参考信号(DMRS)可以是与 SSS频分复用的,并且可以覆盖SS块的全部带宽。然而,该视图仅示出了用于SS和其它同步信号的频分复用的可能时间/频率资源分配的一个实例。也可以使用不同于该视图中所示出的排序的其它排序。
在一个方面,SS和其它SS可以是频分复用的。例如,在SS块810中, SS可以与其它SS进行频分复用。在SS块810中,SS可以与PSS、SSS和两个PBCH符号中的全部或者一个子集进行频分复用。例如,在一个方面, SS可以与SSS、PSS或者SSS和PSS两者进行复用。SS可以包括一个或多个OFDM符号。
在一个方面,可以基于PN序列(例如,M序列或Zadoff-Chu序列) 的循环移位来构建SS,如上面所讨论的。当SS采用多个OFDM符号时,不同符号中的SS序列可以是相同的或者不同的。在一个方面,当SS序列在不同的符号中是不同的时,可以使用与SS序列相关联的循环移位的组合来以信号传送SS块索引。
在一个方面,可以通过PCI来对SS进行加扰。可以通过PCI来对SS 进行加扰,以区分来自不同小区的相同SS索引。
如上面所讨论的,可以使用SS来以信号传送SS块索引。图9是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块910中将包括同步信号(SS)块索引信息的信号与其它SS进行频分复用900的实例的视图。图9示出了可以将包括SS块索引信息的信号称为SS的一个实例。图9的视图总体上类似于图8的视图。但是,不同于图8的视图(其示出了包括SS块索引信息的信号与第一PBCH、PSS、SSS和第二PBCH中的每一个的频分复用),图9 的视图示出了包括SS块索引信息的信号可以与比所有其它同步信号(例如, PSS、SSS、或者PSS和SSS两者)更少的同步信号进行频分复用。因此, SS/PBCH-DMRS可以与SSS频分复用,并且可以覆盖比SS块的全部带宽更少的带宽。例如,图9的视图示出了包括SS块索引信息的信号与PSS和 SSS(但没有PBCH)的频分复用。此外,不同于图6,在图9的视图中,频分复用的PSS和SSS的带宽与PBCH(其未被频分复用)的带宽相同。术语SS仅仅是可以包括SS块索引信息的信号的一个实例。在其它实例中,不使用SS来描述携带SS块索引的块。例如,使用术语PBCH来描述携带 SS块索引的块。
图10是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它 SS进行频分复用的另一个实例的视图。如图所示,SS1和SS2可以是单独的短PN序列或者更大PN序列的部分。示出了频分复用1000的实例的该视图是时间/频率图。该时间/频率图示出了PSS、SSS、SS(SS1、SS2)和 PBCH(两个PBCH)在时间和频率中的示例性布置。可以将PSS、SSS、 SS和PBCH(两个PBCH)作为SS块1010的一部分发送。在短序列设计的实例中,可以根据长度为31的PN序列来构建SS1和SS2(例如,假定 SS可以占用62个RE)。
在图10的实例中,SS1和SS2是与PSS和SSS两者频分复用的。在频分复用中,可以将通信介质中可用于同步信号的带宽1002划分成一系列非重叠频率子带1004、1012。这些非重叠频率子带1004、1012中的每一个可以用于携带单独的信号。例如,在图10所示出的实例中,可以使用非重叠频率子带1012来发送PSS、SSS。可以使用可用于同步的带宽1002来发送两个PBCH。可以使用非重叠频率子带1004来发送SS1和SS2。PBCH、 PSS和SSS可以在时段1006中进行时分复用,而SS1和SS2可以跨越总时段1008的两个时段1006。因此,在所示出的实例中,PSS和SSS是彼此时分复用的;PSS和SSS是与SS1和SS2频分复用的;PBCH是与 SS1/SS2/PSS/SSS时分复用的。
在该视图中,时间可以按照时间轴上箭头的方向而沿着时间轴增加。因此,可以发送第一PBCH,接着发送PSS,随后发送SSS,进而发送第二 PBCH(在所示出的实例中)。在与第一PSS和随后的SSS相同的时间,可以使用非重叠频率子带1004来发送SS1和SS2。换言之,可以在相同的一段时间,在与PSS和SSS不同的频率上发送SS1和SS2。然而,该视图仅示出了用于SS和其它同步信号的频分复用的可能时间/频率资源分配的一个实例。也可以使用不同于该视图中所示出的排序的其它排序。
在一个方面,PSS和SSS可以具有相同的带宽。与PSS和SSS相比, PBCH可以具有更宽的带宽。
在一个方面,SS可以是与PSS和/或SSS频分复用的。SS可以是与PSS 和/或SSS频分复用的,使得(SS+PSS)的带宽等于PBCH的带宽。
在一个方面,(SS+SSS)的带宽等于PBCH的带宽。
在一个方面,SS可以包括两个短PN序列(SS1和SS2),或者SS可以是长PN序列(其可以是PSS和SSS的上邻子带或者下邻子带)。
在一个方面,SS的数字方案可以与PSS和/或SSS的数字方案相同。
在一个方面,可以将SS和SSS两者用作用于PBCH的DMRS。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与PSS和SSS进行频分复用。
在一个方面,SS包括第一SS和第二SS。例如,SS可以由两个短序列来组成。在另一个方面,SS可以是单个长序列。
在一个方面,SS、PSS和SSS是与PCSH时分复用的。
图11是示出根据本文所描述的系统和方法的在SS块中将SS与其它 SS进行频分复用的另一个实例的视图。如图所示,SS可以是更大PN序列的一部分,或者可以是单独的短PN序列。示出了频分复用1100的实例的该视图是时间/频率图。该时间/频率图示出了PSS、SSS、SS、PSS和PBCH (两个PBCH)在时间和频率中的示例性布置。可以将PSS、SSS、SS和 PBCH(两个PBCH)作为SS块1110的一部分发送。在长序列设计的实例中,可以根据长度为61的PN序列来构建SS(例如,假定SS可以占用62 个RE,例如具有一个音调零RE)。
在图11的实例中,SS是与PSS和SSS两者频分复用的。在频分复用中,可以将通信介质中可用于同步信号的带宽1102划分成一系列非重叠频率子带1104、1112。这些非重叠频率子带1104、1112中的每一个可以用于携带单独的信号。例如,在图11所示出的实例中,可以使用非重叠频率子带1104来发送SS。可以使用非重叠频率子带1112来发送PSS和SSS。可以使用可用于同步的带宽1102来发送PBCH(时分复用的)。在时间段1106 上,PBCH可以是与SS/PSS/SSS时分复用的。SS可以使用两个时间段1106 (时间1108)。
在该视图中,时间可以按照时间轴上箭头的方向而沿着时间轴增加。因此,可以发送第一PBCH,接着发送PSS,随后发送SSS和第二PBCH。在与PSS和随后的SSS相同的时间,可以使用非重叠频率子带1104、跨越其它频率子带1112中的PSS和SSS所使用的时间段来发送SS。换言之,可以在相同的两个时间段(其中PSS和SSS分别使用一个时间段1106)期间,在与PSS和SSS不同的频率上发送SS。然而,该视图仅示出了用于 SS和其它同步信号的频分复用的可能时间/频率资源分配的一个实例。也可以使用不同于该视图中所示出的排序的其它排序。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与PSS和SSS进行频分复用。
在一个方面,SS包括第一SS和第二SS。例如,SS可以由两个短序列来组成。在另一个方面,SS可以是单个长序列。
在一个方面,SS、PSS和SSS是与PCSH时分复用的。
图6-11示出了将SS与PSS、SSS或者PBCH中的至少一个进行复用,以便在SS块中传输的特定实例。但是,应当理解,也可能存在将SS与PSS、 SSS或者PBCH中的至少一个进行复用以便在SS块中传输的其它组合。
图12是根据本文所描述的系统和方法的用于无线通信的方法的流程图 1200。该方法可以由与UE(例如,UE 104、350、404、1450,装置1602、 1602’)进行通信的eNB/gNB(例如,eNB/gNB 102、180、310、402、1650,装置1402、1402’)来执行。在方框1202处,eNB/gNB确定用于SS块的 SS索引,该SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号。例如,eNB/gNB(102、310、402)确定用于SS块的SS索引,该SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号(图9)。确定用于SS 块的SS索引(该SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号)可以包括以下操作中的一个或多个:确定多个同步信号,以及进行复用以在预定资源上传输。
在方框1204处,eNB/gNB至少部分地基于SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS。例如,eNB/gNB(102、310、402)至少部分地基于 SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS(图9)。至少部分地基于SS 索引来生成所述多个同步信号中的第一SS可以包括以下操作中的一个或多个:选择多个同步信号中的SS,以及向该SS应用SS索引。
在方框1206处,eNB/gNB将第一SS与SS块的至少SSS进行频分复用,其中该SSS包括辅助同步信号,该辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息。例如,eNB/gNB(102、310、402)将第一SS 与SS块的至少SSS进行频分复用,其中该SSS包括辅助同步信号,该辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息(图9)。将SS 与至少SSS进行频分复用可以包括:确定关于物理层小区标识组编号的信息;确定用于基站的无线帧定时信息;以及将SS与至少SSS进行频分复用。在一个方面,SSS还可以携带无线帧定时信息。
在方框1208处,eNB/gNB发送第一SS块,第一SS块包括在预定资源上与SSS频分复用的、至少部分地基于SS块标识符而生成的SS。例如, eNB/gNB(102、310、402)发送第一SS块,第一SS块包括在预定资源上与SSS频分复用的、至少部分地基于SS块标识符而生成的SS(910,图9)。发送SS块、在预定资源上与SSS频分复用的至少部分地基于SS块标识符而生成的SS,可以包括以下操作中的一个或多个:确定SS块标识符;确定SSS;以及向发射机提供SS块。
在一个方面,SS可以包括第一SS(图6、图10的“SS1”)和第二SS (图6、图10的“SS2”)。另外,还可以将图7的SS分割成多个SS。
在一个方面,eNB/gNB可以基于第一PN序列来生成用于第一SS的第一同步序列。例如,eNB/gNB(102、310、402)基于第一PN序列来生成用于第一SS(例如,图6、图10的“SS1”,以及图7、图11的“SS”的第一部分)的第一同步序列(例如,一系列比特)。
在一个方面,eNB/gNB可以基于第二PN序列来生成用于第二SS的第二同步序列。例如,eNB/gNB(102、310、402)基于第一PN序列来生成用于第二SS(例如,图6、图10的“SS2”,以及图7、图11的“SS”的第二部分)的第二同步序列(例如,一系列比特)。
在一个方面,eNB/gNB可以基于第一循环移位来对第一PN序列进行循环移位,以生成第一同步序列。例如,eNB/gNB(102、310、402)基于第一循环移位来对第一PN序列进行循环移位,以生成第一同步序列。
在一个方面,eNB/gNB可以基于第二循环移位来对第二PN序列进行循环移位,以生成第二同步序列。例如,eNB/gNB(102、310、402)基于第二循环移位来对第二PN序列进行循环移位,以生成第二同步序列。
在一个方面,可以通过SS1的循环移位来对SS2进行加扰。替代地,在另一个方面,SS可以是单个长序列,其可以分成SS1和SS2两部分。
因此,一些实例可以具有一个PN序列(长)。其它实例可以使用两个 PN序列(短)。对于包括第二PN序列的实例而言,可以通过SS1的循环移位来单独地对第二PN序列进行加扰,以增强正交性。
在一个方面,eNB可以使用第一循环移位来对第二同步序列进行加扰。例如,eNB/gNB(102、310、402)使用第一循环移位来对第二同步序列进行加扰。
在一个方面,eNB/gNB可以基于基站的PCI来对第一同步序列和第二同步序列进行加扰。例如,eNB/gNB(102、310、402)基于基站(例如, eNB/gNB)的PCI来对第一同步序列和第二同步序列进行加扰。
在一个方面,eNB/gNB可以确定用于SS块的块索引。例如,eNB/gNB (102、310、402)确定用于SS块(610、710、810、910、1010、1110) 的块索引。
在一个方面,eNB/gNB可以基于块索引来确定第一循环移位和第二循环移位。例如,eNB/gNB(102、310、402)基于块索引来确定第一循环移位和第二循环移位。
在一个方面,在相同的OFDM符号中,SS可以与PSS进行频分复用。
在一个方面,SS可以包括第一SS和第二SS,并且第一SS、第二SS 和PSS在相同的OFDM符号中进行频分复用。
在一个方面,PSS可以在频率上位于第一SS与第二SS之间。
在一个方面,PSS、第一SS和第二SS一起可以与SSS占用SS块中的相同数量的RB。
在一个方面,RB的相同数量是x,PSS占用x/2个RB,第一SS占用x/4个RB,第二SS占用x/4个RB。
在一个方面,在同一组子载波中,SS可以与PSS、SSS和PBCH进行时分复用。
在一个方面,SSS和PBCH的子载波间隔是x kHz,而SS和PSS的子载波间隔是2xkHz。
在一个方面,SSS、PBCH、SS和PSS的子载波间隔可以是相同的。
在一个方面,用于SS和PSS的OFDM符号时间长度分别是1/2x ms,而用于SSS和PBCH的OFDM符号时间长度分别是1/x ms。
在一个方面,SS可以包括第一SS和第二SS,并且第一SS和第二SS 在相同的OFDM符号中进行频分复用。
在一个方面,可以使用第一循环前缀来发送SS和PSS,并且使用与第一循环前缀不同的第二循环前缀来发送SSS和PBCH。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS可以与PSS、SSS或PBCH 中的至少一个进行频分复用。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与PSS、SSS或PBCH进行频分复用。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS可以与PSS和SSS进行频分复用。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与PSS和SSS进行频分复用。
在一个方面,与PSS和SSS频分复用的SS包括第一SS和第二SS。
在一个方面,SS、PSS和SSS是与PCSH时分复用的。
图13是示出根据本文所描述的系统和方法的用于无线通信的方法的流程图1300。该方法可以由UE(例如,UE 104、350、404、1450,装置1602、 1602’)来执行,例如作为UE执行小区识别、捕获帧定时等的初始捕获过程的一部分。在方框1302处,UE接收同步信号块,该同步信号块具有在预定资源上与第二同步信号(SSS)频分复用的、包括用于SS块的第一索引的第一SS,其中,SSS携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息。例如,UE(例如,UE104、350、404、1450,装置1602、1602’)接收同步信号块,该同步信号块具有在预定资源上与SSS频分复用的、包括用于SS块的第一索引的第一SS,其中,SSS携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息。接收同步信号块可以包括以下操作中的一个或多个:接收信号,以及提取同步信号块。
在方框1304处,UE对第一SS和SSS进行解复用,并且获得SS索引和关于基站的物理层小区标识组编号的信息。例如,UE(例如,UE 104、 350、404、1450,装置1602、1602’)对第一SS和SSS进行解复用,并且获得SS索引和关于基站的物理层小区标识组编号的信息。对SS和SSS进行解复用以获得关于物理层小区标识组编号的信息和用于基站的无线帧定时信息可以包括:对SS和SSS进行处理,以及提取关于物理层小区标识组编号的信息和无线帧定时信息。
在方框1306处,UE基于来自SS块的信息来与基站进行通信。例如, UE(例如,UE104、350、404、1450,装置1602、1602’)基于来自SS块的信息来与基站进行通信。基于所述信息来与基站进行通信可以包括以下操作中的一个或多个:生成用于与基站进行通信的信号,以及发送所述信号。
在一个方面,UE 104、350、404确定第一循环移位和第二循环移位,并且基于所确定的第一循环移位和所确定的第二循环移位来确定SS块的块索引。
在一个方面,SS可以包括与第一同步序列相对应的第一SS和与第二同步序列相对应的第二SS。
在一个方面,第一同步序列可以基于第一PN序列。
在一个方面,第二同步序列可以基于第二PN序列。
在一个方面,第一同步序列可以是第一PN序列的第一循环移位。
在一个方面,第二同步序列可以是第二PN序列的第二循环移位。
在一个方面,UE可以基于第一循环移位来对第二同步序列进行解扰。
在一个方面,UE可以基于从基站接收的物理小区标识符(PCI)来对第一同步序列和第二同步序列进行解扰。
在一个方面,UE可以确定第一循环移位和第二循环移位。
在一个方面,UE可以基于所确定的第一循环移位和所确定的第二循环移位来确定SS块的块索引。
在一个方面,在相同的OFDM符号中,SS可以与PSS进行频分复用。
在一个方面,SS可以包括第一SS和第二SS,并且第一SS、第二SS 和PSS在相同的OFDM符号中进行频分复用。
在一个方面,PSS可以在频率上位于第一SS与第二SS之间。
在一个方面,PSS、第一SS和第二SS一起可以与SSS占用SS块中的相同数量的资源块(RB)。
在一个方面,RB的相同数量是x,PSS占用x/2个RB,第一SS占用 x/4个RB,第二SS占用x/4个RB。
在一个方面,在同一组子载波中,SS可以与PSS、SSS和PBCH进行时分复用。
在一个方面,SSS和PBCH的子载波间隔是x kHz,并且SS和PSS的子载波间隔是2xkHz。
在一个方面,SSS、PBCH、SS和PSS的子载波间隔可以是相同的。
在一个方面,用于SS和PSS的OFDM符号时间长度分别是1/2x ms,而用于SSS和PBCH的OFDM符号时间长度分别是1/x ms。
在一个方面,SS可以包括第一SS和第二SS,并且第一SS和第二SS 在相同的OFDM符号中进行频分复用。
在一个方面,SS和PSS具有第一循环前缀,并且SSS和PBCH具有与第一循环前缀不同的第二循环前缀。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS可以与PSS、SSS或PBCH 中的至少一个进行频分复用。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS可以与PSS、SSS和PBCH 进行频分复用。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS可以与PSS和SSS进行频分复用。
在一个方面,可以使用PN序列的循环移位来以信号传送SS块索引。参考图6所讨论的实例可以包括两个短序列SS1和SS2。假定SS1与长度为N的基序列1相关联,而SS2与长度为N的基序列2相关联,则存在可以用于以信号传送SS块索引的N*N种组合。
可以按一种标准来规定SS序列的映射,使得UE可以识别该序列并且执行查找以获得SS块索引(例如,基于SS的序列、偏移来确定时隙索引值)。
在一个方面,NR/5G PSS/SSS可以具有与LTE PSS/SSS相同的作用。 UE可以首先检测PSS/SSS,然后对SS进行解码以获得SS块索引。
参考图7所描述的实例可能具有更高的PSS检测复杂度。然而,由于更高的采样速率,参考图7所描述的实例可以提供更佳的定时分辨率(PSS 具有与参考图6所描述的实例中的PSS相比更宽的带宽)。
由于较低的采样速率(其可以导致测试更少数量的定时假设),因此,在PSS检测时,参考图6所描述的实例可以没有参考图7所描述的实例复杂。
与具有长SS序列的情形相比,具有SS1和SS2可以提供更大的序列空间(例如,上面的N*N实例)。
与参考图7-9所描述的实例相比,参考图6所讨论的实例可以是更具吸引力的选择。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与PSS和SSS进行频分复用。
在一个方面,与PSS和SSS频分复用的SS包括第一SS和第二SS。
在一个方面,SS、PSS和SSS是与PCSH时分复用的。
图14是示出示例性装置1402中的不同单元/组件之间的数据流的概念性数据流图1400。该装置可以是基站。该装置包括用于从UE 1450接收信号(1452)的组件1404。所述信号可以包括SS块,该SS块包括与PSS、 SSS或者PBCH中的至少一个进行复用的SS。该装置包括:用于根据信号 (1454)来确定用于SS块的SS索引的组件1406,该SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号;用于基于信号(1456)而至少部分地基于SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS(1458)的组件1408;以及用于将第一SS(1460)与SS块的至少SSS进行频分复用的组件1410。 SSS包括辅助同步信号,辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息。该装置包括:用于发送第一SS块的组件1412,第一SS块包括在预定资源上与SSS频分复用的、至少部分地基于SS块标识符而生成的 SS(1462)。例如,组件1412可以使传输组件1414发送包括信号的信号(1468),其包括SS块,该SS块包括在预定资源上与SSS频分复用的、至少部分地基于SS块标识符而生成的SS。
该装置可以包括用于执行图12的前述流程图中的算法里的每一个方框的附加组件。因此,图12的前述流程图中的每一个方框可以由一个组件来执行,并且该装置可以包括这些组件中的一个或多个。这些组件可以是专门被配置为执行所陈述的处理/算法的一个或多个硬件部件、可以由配置为执行所陈述的处理/算法的处理器来实现、可以被存储在计算机可读介质中以便由处理器实现、或者是其某种组合。
图15是示出对于使用了处理系统1514的装置1402’的硬件实现的实例的视图1500。处理系统1514可以是使用总线架构来实现的,由总线1524 来一般性地表示。取决于处理系统1514的具体应用和整体设计约束,总线 1524可以包括任意数量的相互连接的总线和桥接。总线1524将包括一个或多个处理器和/或硬件组件(其由处理器1504,组件1404、1406、1408、1410、 1412、1414,以及计算机可读介质/存储器1506来表示)的各种电路链接在一起。总线1524还可以链接诸如时钟源、外围设备、电压调节器和电源管理电路的各种其它电路,这些电路是本领域所公知的,因此没有做任何进一步的描述。
处理系统1514可以耦合到收发机1510。收发机1510耦合到一个或多个天线1520。收发机1510提供通过传输介质与各种其它装置进行通信的手段。收发机1510从一个或多个天线1520接收信号,从所接收的信号中提取信息,并且将所提取的信息提供给处理系统1514(具体为接收组件1404)。此外,收发机1510从处理系统1514(具体为传输组件1418)接收信息,并且基于所接收的信息来生成将要应用于一个或多个天线1520的信号。处理系统1514包括耦合到计算机可读介质/存储器1506的处理器1504。处理器1504负责通用处理,其包括执行计算机可读介质/存储器1506上存储的软件。当该软件由处理器1504执行时,使得处理系统1514执行上文针对任何特定装置所描述的各种功能。计算机可读介质/存储器1506还可以用于存储当处理器1504执行软件时所操作的数据。处理系统1514还包括组件1404、1406、1408、1410、1412、1414中的至少一个。这些组件可以是在处理器1504中运行且驻留/存储在计算机可读介质/存储器1506中的软件组件、耦合到处理器1504的一个或多个硬件组件、或者其某种组合。处理系统1514可以是基站310的组件,并且可以包括存储器376和/或TX处理器 316、RX处理器370和控制器/处理器375中的至少一个。
在一种配置中,用于无线通信的装置1402/1402’包括:用于确定用于同步信号(SS)块的SS索引的单元,该SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号;用于至少部分地基于该SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS的单元;用于将第一SS与所述SS块的至少第二同步信号(SSS)进行频分复用的单元,其中,该SSS包括辅助同步信号,该辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息;以及用于发送第一SS块的单元,该第一SS块包括在预定资源上与SSS频分复用的、至少部分地基于SS块标识符而生成的SS。
前述单元可以是装置1402和/或配置为执行前述单元所述功能的装置 1402’的处理系统1514的前述组件中的一个或多个。如上所述,处理系统 1514可以包括TX处理器316、RX处理器370和控制器/处理器375。因此,在一种配置中,前述单元可以是配置为执行前述单元所述功能的TX处理器 316、RX处理器370和控制器/处理器375。
图16是示出示例性装置1602中的不同单元/组件之间的数据流的概念性数据流图1600。该装置可以是UE。该装置包括:用于从基站1650接收信号1652的组件1604。所述信号可以包括SS块,该SS块包括与PSS、 SSS或者PBCH中的至少一个进行复用的SS。该装置包括:用于从接收组件1604接收同步信号块的组件1606,同步信号块具有在预定资源上与SSS 频分复用的、包括用于SS块的SS索引的第一SS,其中,SSS携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息(1654)。该装置包括:用于对SS和SSS (1656)进行解复用,并且获得SS索引和关于基站的物理层小区标识组编号的信息(1658)的组件1608;用于使用对信号(1662)进行发送的传输组件1612,基于来自基站的信息(1660)来与基站进行通信的组件1610。
该装置可以包括用于执行图13的前述流程图中的算法里的每一个方框的附加组件。因此,图13的前述流程图中的每一个方框可以由一个组件来执行,并且该装置可以包括这些组件中的一个或多个。这些组件可以是专门被配置为执行所陈述的处理/算法的一个或多个硬件部件、可以由配置为执行所陈述的处理/算法的处理器来实现、可以被存储在计算机可读介质中以便由处理器实现、或者是其某种组合。
图17是示出对于使用了处理系统1714的装置1602’的硬件实现的实例的视图1700。处理系统1714可以是使用总线架构来实现的,由总线1724 来一般性地表示。取决于处理系统1714的具体应用和整体设计约束,总线 1724可以包括任意数量的相互连接的总线和桥接。总线1724将包括一个或多个处理器和/或硬件部件(其由处理器1704,组件1604、1606、1608、1610、 1612,以及计算机可读介质/存储器1706来表示)的各种电路链接在一起。总线1724还可以链接诸如时钟源、外围设备、电压调节器和电源管理电路的各种其它电路,这些电路是本领域所公知的,因此没有做任何进一步的描述。
处理系统1714可以耦合到收发机1710。收发机1710耦合到一个或多个天线1720。收发机1710提供通过传输介质与各种其它装置进行通信的手段。收发机1710从一个或多个天线1720接收信号,从所接收的信号中提取信息,并且将所提取的信息提供给处理系统1714(具体为接收组件1604)。此外,收发机1710还从处理系统1714(具体为传输组件1614)接收信息,并且基于所接收的信息来生成将要应用于一个或多个天线1720的信号。处理系统1714包括耦合到计算机可读介质/存储器1706的处理器1704。处理器1704负责通用处理,其包括执行计算机可读介质/存储器1706上存储的软件。当该软件由处理器1704执行时,使得处理系统1714执行上文针对任何特定装置所描述的各种功能。计算机可读介质/存储器1706还可以用于存储当处理器1704执行软件时所操作的数据。处理系统1714还包括组件1604、1606、1608、1610、1612中的至少一个。这些组件可以是在处理器 1704中运行且驻留/存储在计算机可读介质/存储器1706中的软件组件、耦合到处理器1704的一个或多个硬件部件、或者其某种组合。处理系统1714 可以是UE 350的组件,并且可以包括存储器360和/或TX处理器368、RX 处理器356和控制器/处理器359中的至少一个。
在一种配置中,用于无线通信的装置1602/1602’包括:用于接收同步信号块的单元,同步信号块具有在预定资源上与SSS频分复用的、包括用于 SS块的SS索引的第一SS,其中,SSS携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息;用于对第一SS和SSS进行解复用,并且获得SS索引和关于基站的物理层小区标识组编号的信息的单元;以及用于基于来自SS块的信息来与基站进行通信的单元。
前述单元可以是装置1602和/或配置为执行前述单元所述功能的装置 1602’的处理系统1714的前述组件中的一个或多个。如上所述,处理系统 1714可以包括TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359。因此,在一种配置中,前述单元可以是配置为执行前述单元所述功能的TX处理器 368、RX处理器356和控制器/处理器359。
在一个方面,同步信号包括用于同步块的PBCH的解调参考信号。
在一个方面,SS块索引信息是使用SS的PN序列的偏移来表达的。
在一个方面,SS包括用于物理广播信道PBCH的DMRS。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与PSS、SSS或者PBCH中的至少一个进行频分复用。
在一个方面,在同一组子载波中,SS与PSS、SSS和PBCH进行时分复用。
在一个方面,在同一组OFDM符号中,SS与SSS进行频分复用。
应当理解,所公开的处理/流程图中的特定顺序或者方框层次只是示例方式的示意。应当理解,根据设计优选,可以重新排列这些处理/流程图中的特定顺序或者方框层次。此外,可以对一些方框进行组合或省略。所附的方法权利要求以示例顺序给出各种方框的元素,但并不意味着其局限于所给出的特定顺序或层次。
提供以上描述,以使得本领域任何技术人员能够实现本文所描述的各个方面。对于本领域普通技术人员来说,对这些方面的各种修改都是显而易见的,并且本文定义的总体原理也可以适用于其它方面。因此,权利要求并不限于本文所示出的方面,而是遵照与权利要求语言一致的全部范围,其中,除非特别说明,以单数形式对某一元素的引用并不意味着“一个和仅仅一个”,而可以是“一个或多个”。本文所使用的词语“示例性的”意味着“用作实例、例证或示意的”。本文中描述为“示例性”的任何方面不应被认为比其它方面更优选或更具优势。除非另外特别说明,词语“一些”指代一个或多个。诸如“A、B或C中的至少一个”、“A、B或C中的一个或多个”、“A、B和C中的至少一个”、“A、B和C中的一个或多个”以及“A、B、C或者其任意组合”的组合包括A、B和/或C的任意组合,并且可以包括多个A、多个B或者多个C。具体而言,诸如“A、B或C中的至少一个”、“A、B或C中的一个或多个”、“A、B和C中的至少一个”、“A、 B和C中的一个或多个”以及“A、B、C或者其任意组合”的组合可以是仅仅A、仅仅B、仅仅C、A和B、A和C、B和C、或者A和B和C,其中,任意的这种组合可以包含A、B或C中的一项或多项或者一些项。贯穿本公开内容描述的各个方面的元素的所有结构和功能等价物以引用方式明确地并入本文中,并且旨在由权利要求所涵盖,这些结构和功能等价物对于本领域普通技术人员来说是公知的或即将公知的。此外,本文中没有任何公开内容是想要奉献给公众的,不管这样的公开内容是否明确记载在权利要求书中。“模块”、“装置”、“元素”、“设备”等等之类的词语可以不是词语“单元”的替代词。因此,没有权利要求元素应被解释为功能模块,除非该元素明确采用了“单元,用于…”的措辞进行记载。

Claims (20)

1.一种由基站用于无线通信的方法,包括:
确定用于同步信号(SS)块的SS索引,所述SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号;
至少部分地基于所述SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS;
将所述第一SS与所述SS块的至少第二同步信号(SSS)进行频分复用,其中,所述SSS包括辅助同步信号,所述辅助同步信号携带关于所述基站的物理层小区标识组编号的信息,并且其中,在至少一个OFDM符号中所述第一SS与所述SSS进行频分复用;以及
发送所述SS块,其中,所述SS块包括在所述预定资源上与所述SSS频分复用的、至少部分地基于所述SS索引而生成的所述第一SS,其中,所述SS索引是使用所述第一SS的伪噪声(PN)序列的偏移来表达的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一SS包括用于所述SS块的物理广播信道(PBCH)的解调参考信号。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,在同一组正交频分复用(OFDM)符号中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS或者物理广播信道(PBCH)中的至少一个进行频分复用。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,在同一组子载波中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS和物理广播信道(PBCH)进行时分复用。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,在同一组OFDM符号中,所述第一SS与所述SSS进行频分复用。
6.一种由用户设备(UE)用于无线通信的方法,包括:
接收同步信号(SS)块,所述SS块具有在预定资源上与第二同步信号(SSS)频分复用的、指示用于所述SS块的SS索引的第一同步信号,其中,所述SSS包括辅助同步信号,所述辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息,并且其中,在至少一个OFDM符号中所述第一SS与所述SSS进行频分复用;
对所述第一SS和所述SSS进行解复用,并且获得所述SS索引和关于所述基站的所述物理层小区标识组编号的所述信息,其中,所述SS索引是使用所述第一SS的伪噪声(PN)序列的偏移来表达的;以及
基于从所述SS块获得的信息来与所述基站进行通信。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一SS包括用于所述SS块的物理广播信道(PBCH)的解调参考信号。
8.根据权利要求6所述的方法,其中,在同一组OFDM符号中,所述第一SS与所述SSS进行频分复用。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,在同一组子载波中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS和物理广播信道(PBCH)进行时分复用。
10.根据权利要求6所述的方法,其中,在同一组正交频分复用(OFDM)符号中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS或者物理广播信道(PBCH)中的至少一个进行频分复用。
11.一种用于无线通信的装置,包括:
用于确定用于同步信号(SS)块的SS索引的单元,所述SS块包括为了在预定资源上的传输而复用的多个同步信号;
用于至少部分地基于所述SS索引来生成所述多个同步信号中的第一SS的单元;
用于将所述第一SS与所述SS块的至少第二同步信号(SSS)进行频分复用的单元,其中,所述SSS包括辅助同步信号,所述辅助同步信号携带关于所述装置的物理层小区标识组编号的信息,并且其中,在至少一个OFDM符号中所述第一SS与所述SSS进行频分复用;以及
用于发送所述SS块的单元,其中,所述SS块包括在所述预定资源上与所述SSS频分复用的、至少部分地基于所述SS索引而生成的所述第一SS,其中,所述SS索引是使用所述第一SS的伪噪声(PN)序列的偏移来表达的。
12.根据权利要求11所述的装置,其中,所述第一SS包括用于所述同步块的物理广播信道(PBCH)的解调参考信号。
13.根据权利要求11所述的装置,其中,在同一组正交频分复用(OFDM)符号中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS或者物理广播信道(PBCH)中的至少一个进行频分复用。
14.根据权利要求11所述的装置,其中,在同一组子载波中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS和物理广播信道(PBCH)进行时分复用。
15.根据权利要求11所述的装置,其中,在同一组OFDM符号中,所述第一SS与所述SSS进行频分复用。
16.一种用于无线通信的装置,包括:
用于接收同步信号(SS)块的单元,所述SS块具有在预定资源上与第二同步信号(SSS)频分复用的、指示用于所述SS块的SS索引的第一同步信号,其中,所述SSS包括辅助同步信号,所述辅助同步信号携带关于基站的物理层小区标识组编号的信息,并且其中,在至少一个OFDM符号中所述第一SS与所述SSS进行频分复用;
用于对所述第一SS和所述SSS进行解复用,并且获得所述SS索引和关于所述基站的所述物理层小区标识组编号的所述信息的单元,其中,所述SS索引是使用所述第一SS的伪噪声(PN)序列的偏移来表达的;以及
用于基于所述SS块的信息来与所述基站进行通信的单元。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,所述第一SS包括用于所述同步块的物理广播信道(PBCH)的解调参考信号。
18.根据权利要求16所述的装置,其中,在同一组OFDM符号中,所述第一SS与所述SSS进行频分复用。
19.根据权利要求16所述的装置,其中,在同一组子载波中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS和物理广播信道(PBCH)进行时分复用。
20.根据权利要求16所述的装置,其中,在同一组正交频分复用(OFDM)符号中,所述第一SS与所述PSS、所述SSS或者物理广播信道(PBCH)中的至少一个进行频分复用。
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