CN108234005A - 一种波束训练的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种波束训练的方法及装置。该方法包括:基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC‑RNTI、UL Grant和Message 3重复次数所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。从而当系统满足收发波束互易性时,基站和终端可以在同步和随机接入过程中完成波束训练过程,并可以利用训练好的细波束进行数据传输。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信的技术领域,尤其涉及一种波束训练的方法及装置。
背景技术
3GPP关于NR的最近一次RAN1会议中明确要在系统发送同步、广播信息以及随机接入过程中引入多波束扫描机制。同时,也明确了波束管理包括粗波束训练和波束优化两个过程,粗波束训练用于初步对齐收发两端波束方向,波束优化则基于粗波束训练的结果,在粗波束范围内对齐收发两端的精细波束,用以保证数据传输过程中的链路增益。TDD作为NR中的一个关键特性,使得波束训练可以最大限度的利用上下行信道的互易性,而且对于高频信道,当信道角扩散比较小时,上下行或者收发波束的角度是满足部分或全部的互易性的,即收发波束具有相同或强相关的角度信息。
目前的研究与讨论还未对具体的波束训练和优化过程达成一致,也没有对TDD模式下信道或波束互易性有一个明确的结论。
发明内容
本发明实施例的目的在于提出一种波束训练的方法及装置,旨在解决如何在基站和终端满足收发波束互易性条件时,提供适用于随机过程中的波束训练方法。
为达此目的,本发明实施例采用以下技术方案:
第一方面,一种波束训练的方法,所述方法包括:
基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;
所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;
所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数
所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。
优选地,所述基站向终端发送同步信号和广播信号,包括:
所述基站采用粗波束按照波束扫描的方式发送所述同步信号和所述广播信号,每个波束发送的所述同步信号和所述广播信号相互绑定,广播内容包括发送波束对应的Preamble序列集合及PRACH资源集。
优选地,所述基站向终端发送同步信号和广播信号,包括:
在时域内所述基站重复多次发送所述同步信号,重复次数为系统支持的终端具有的粗波束数;所述同步信号之间以及同步信号和广播信号之间需要有保护间隔用于终端进行波束切换。
优选地,所述终端获取最佳接收粗波束,包括:
所述终端用多个不同指向的粗波束分别接收所述同步信号,并用具有最大RSRP的波束接收所述广播信号,计算并存储针对所述基站每一个方向的同步信号的RSRP以及对应的系统广播消息,所述终端选择具有最佳RSRP对应的接收波束作为本UE的最佳收发波束。
优选地,所述终端向基站发送Preamble,包括:
所述终端从最佳RSRP对应的广播信号广播的可用Preamble Set中随机选择一个Preamble序列,并通过广播信号广播的PRACH信道发送,向所述基站发起随机接入请求。
优选地,所述基站获取最佳发送粗波束,包括:
所述基站用相同指向的粗波束在与同步信号对应的PRACH信道上尝试接收所述UE发送的Preamble,所述基站成功解码Preamble后将对应的接收波束作为针对接入所述UE的最佳发送粗波束。
优选地,所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息之后,还包括:
所述终端根据所述基站分配的UL Grant资源,采用最佳接收粗波束重复次发送Message 3消息,所述Message 3消息中包含UE-ID或C-RNTI;Message 4重复次数
所述基站在所述最佳发送粗波束范围内用不同指向的精细波束在对应的ULGrant资源上接收所述终端发送的Message 3消息,计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述基站的最佳精细收发波束。
优选地,所述基站成功解码Message 3消息之后,还包括:
所述基站根据训练好的精细波束重复次向所述终端发送冲突解决消息;
所述终端利用最佳接收粗波束范围内的个不同指向的精细波束分别接收所述冲突解决消息,同时计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述终端的最佳精细收发波束。
第二方面,一种波束训练的装置,所述装置包括:
第一发送模块,用于向终端发送同步信号和广播信号;
第一获取模块,用于获取最佳接收粗波束;
第二发送模块,用于向基站发送Preamble;
第二获取模块,用于获取最佳发送粗波束;
第三发送模块,用于通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message3重复次数
接收模块,用于通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。
优选地,所述第一发送模块,用于:
采用粗波束按照波束扫描的方式发送所述同步信号和所述广播信号,每个波束发送的所述同步信号和所述广播信号相互绑定,广播内容包括发送波束对应的Preamble序列集合及PRACH资源集。
优选地,所述第一发送模块,还具体用于:
在时域内所述基站重复多次发送所述同步信号,重复次数为系统支持的终端具有的粗波束数;所述同步信号之间以及同步信号和广播信号之间需要有保护间隔用于终端进行波束切换。
优选地,所述第一获取模块,具体用于:
用多个不同指向的粗波束分别接收所述同步信号,并用具有最大RSRP的波束接收所述广播信号,计算并存储针对所述基站每一个方向的同步信号的RSRP以及对应的系统广播消息,选择具有最佳RSRP对应的接收波束作为本UE的最佳收发波束。
优选地,所述第二发送模块,具体用于:
从最佳RSRP对应的广播信号广播的可用Preamble Set中随机选择一个Preamble序列,并通过广播信号广播的PRACH信道发送,向所述基站发起随机接入请求。
优选地,所述第二获取模块,具体用于:
用相同指向的粗波束在与同步信号对应的PRACH信道上尝试接收所述UE发送的Preamble,所述基站成功解码Preamble后将对应的接收波束作为针对接入所述UE的最佳发送粗波束。
优选地,所述装置还包括:
第一处理模块,用于在所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息之后,根据所述基站分配的UL Grant资源,采用最佳接收粗波束重复次发送Message 3消息,所述Message 3消息中包含UE-ID或C-RNTI;Message 4重复次数
在所述最佳发送粗波束范围内用不同指向的精细波束在对应的UL Grant资源上接收所述终端发送的Message 3消息,计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述基站的最佳精细收发波束。
优选地,所述装置还包括:
第二处理模块,用于在所述基站成功解码Message 3消息之后,根据训练好的精细波束重复次向所述终端发送冲突解决消息;利用最佳接收粗波束范围内的个不同指向的精细波束分别接收所述冲突解决消息,同时计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述终端的最佳精细收发波束。
本发明实施例提供的一种波束训练的方法及装置,基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。从而当系统满足收发波束互易性时,基站和终端可以在同步和随机接入过程中完成波束训练过程,并可以利用训练好的细波束进行数据传输。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种波束训练的方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种波束训练的方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种波束训练的装置的功能模块示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明实施例作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明实施例,而非对本发明实施例的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明实施例相关的部分而非全部结构。
参考图1,图1是本发明实施例提供的一种波束训练的方法的流程示意图。
如图1所示,所述波束训练的方法包括:
步骤101,基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;
优选地,所述基站向终端发送同步信号和广播信号,包括:
所述基站采用粗波束按照波束扫描的方式发送所述同步信号和所述广播信号,每个波束发送的所述同步信号和所述广播信号相互绑定,广播内容包括发送波束对应的Preamble序列集合及物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)资源集。
优选地,所述基站向终端发送同步信号和广播信号,包括:
在时域内所述基站重复多次发送所述同步信号,重复次数为系统支持的终端具有的粗波束数;所述同步信号之间以及同步信号和广播信号之间需要有保护间隔用于终端进行波束切换。
优选地,所述终端获取最佳接收粗波束,包括:
所述终端用多个不同指向的粗波束分别接收所述同步信号,并用具有最大参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)的波束接收所述广播信号,计算并存储针对所述基站每一个方向的同步信号的RSRP以及对应的系统广播消息,所述终端选择具有最佳RSRP对应的接收波束作为本UE的最佳收发波束。
步骤102,所述终端向基站发送Preamble(接入信道的前导码),所述基站获取最佳发送粗波束;
优选地,所述终端向基站发送Preamble,包括:
所述终端从最佳RSRP对应的广播信号广播的可用Preamble Set中随机选择一个Preamble序列,并通过广播信号广播的PRACH信道发送,向所述基站发起随机接入请求。
优选地,所述基站获取最佳发送粗波束,包括:
所述基站用相同指向的粗波束在与同步信号对应的PRACH信道上尝试接收所述UE发送的Preamble,所述基站成功解码Preamble后将对应的接收波束作为针对接入所述UE的最佳发送粗波束。
步骤103,所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance(时间提前量)、TC-RNTI、上行调度授权UL Grant和Message 3重复次数
步骤104,所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的随机接入响应(Random access response,RAR)消息。
本发明实施例提供的一种波束训练的方法,基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。从而当系统满足收发波束互易性时,基站和终端可以在同步和随机接入过程中完成波束训练过程,并可以利用训练好的细波束进行数据传输。
参考图2,图2是本发明实施例提供的另一种波束训练的方法的流程示意图。
如图2所示,所述波束训练的方法包括:
步骤201,基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;
步骤202,所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;
步骤203,所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message3重复次数
步骤204,所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息;
步骤205,所述终端根据所述基站分配的UL Grant资源,采用最佳接收粗波束重复次发送Message 3消息,所述Message 3消息中包含UE-ID或C-RNTI;Message 4重复次数
步骤206,所述基站在所述最佳发送粗波束范围内用不同指向的精细波束在对应的UL Grant资源上接收所述终端发送的Message 3消息,计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述基站的最佳精细收发波束;
步骤207,所述基站根据训练好的精细波束重复次向所述终端发送冲突解决消息;
步骤208,所述终端利用最佳接收粗波束范围内的个不同指向的精细波束分别接收所述冲突解决消息,同时计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述终端的最佳精细收发波束。
参考图3,图3是本发明实施例提供的一种波束训练的装置的功能模块示意图。
如图3所示,所述装置包括:
第一发送模块301,用于向终端发送同步信号和广播信号;
优选地,所述第一发送模块301,用于:
采用粗波束按照波束扫描的方式发送所述同步信号和所述广播信号,每个波束发送的所述同步信号和所述广播信号相互绑定,广播内容包括发送波束对应的Preamble序列集合及PRACH资源集。
优选地,所述第一发送模块301,还具体用于:
在时域内所述基站重复多次发送所述同步信号,重复次数为系统支持的终端具有的粗波束数;所述同步信号之间以及同步信号和广播信号之间需要有保护间隔用于终端进行波束切换。
第一获取模块302,用于获取最佳接收粗波束;
优选地,所述第一获取模块302,具体用于:
用多个不同指向的粗波束分别接收所述同步信号,并用具有最大RSRP的波束接收所述广播信号,计算并存储针对所述基站每一个方向的同步信号的RSRP以及对应的系统广播消息,选择具有最佳RSRP对应的接收波束作为本UE的最佳收发波束。
第二发送模块303,用于向基站发送Preamble;
优选地,所述第二发送模块303,具体用于:
从最佳RSRP对应的广播信号广播的可用Preamble Set中随机选择一个Preamble序列,并通过广播信号广播的PRACH信道发送,向所述基站发起随机接入请求。
第二获取模块304,用于获取最佳发送粗波束;
优选地,所述第二获取模块304,具体用于:
用相同指向的粗波束在与同步信号对应的PRACH信道上尝试接收所述UE发送的Preamble,所述基站成功解码Preamble后将对应的接收波束作为针对接入所述UE的最佳发送粗波束。
第三发送模块305,用于通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数
接收模块306,用于通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。
优选地,所述装置还包括:
第一处理模块,用于在所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息之后,根据所述基站分配的UL Grant资源,采用最佳接收粗波束重复次发送Message 3消息,所述Message 3消息中包含UE-ID或C-RNTI;Message 4重复次数
在所述最佳发送粗波束范围内用不同指向的精细波束在对应的UL Grant资源上接收所述终端发送的Message 3消息,计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述基站的最佳精细收发波束。
优选地,所述装置还包括:
第二处理模块,用于在所述基站成功解码Message 3消息之后,根据训练好的精细波束重复次向所述终端发送冲突解决消息;利用最佳接收粗波束范围内的个不同指向的精细波束分别接收所述冲突解决消息,同时计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述终端的最佳精细收发波束。
本发明实施例提供的一种波束训练的装置,基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。从而当系统满足收发波束互易性时,基站和终端可以在同步和随机接入过程中完成波束训练过程,并可以利用训练好的细波束进行数据传输。
以上结合具体实施例描述了本发明实施例的技术原理。这些描述只是为了解释本发明实施例的原理,而不能以任何方式解释为对本发明实施例保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明实施例的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明实施例的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种波束训练的方法,其特征在于,所述方法包括:
基站向终端发送同步信号和广播信号,所述终端获取最佳接收粗波束;
所述终端向基站发送Preamble,所述基站获取最佳发送粗波束;
所述基站通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数
所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站向终端发送同步信号和广播信号,包括:
所述基站采用粗波束按照波束扫描的方式发送所述同步信号和所述广播信号,每个波束发送的所述同步信号和所述广播信号相互绑定,广播内容包括发送波束对应的Preamble序列集合及PRACH资源集。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基站向终端发送同步信号和广播信号,包括:
在时域内所述基站重复多次发送所述同步信号,重复次数为系统支持的终端具有的粗波束数;所述同步信号之间以及同步信号和广播信号之间需要有保护间隔用于终端进行波束切换。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端获取最佳接收粗波束,包括:
所述终端用多个不同指向的粗波束分别接收所述同步信号,并用具有最大RSRP的波束接收所述广播信号,计算并存储针对所述基站每一个方向的同步信号的RSRP以及对应的系统广播消息,所述终端选择具有最佳RSRP对应的接收波束作为本UE的最佳收发波束。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端向基站发送Preamble,包括:
所述终端从最佳RSRP对应的广播信号广播的可用Preamble Set中随机选择一个Preamble序列,并通过广播信号广播的PRACH信道发送,向所述基站发起随机接入请求。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基站获取最佳发送粗波束,包括:
所述基站用相同指向的粗波束在与同步信号对应的PRACH信道上尝试接收所述UE发送的Preamble,所述基站成功解码Preamble后将对应的接收波束作为针对接入所述UE的最佳发送粗波束。
7.根据权利要求1至6任意一项所述的方法,其特征在于,所述终端通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息之后,还包括:
所述终端根据所述基站分配的UL Grant资源,采用最佳接收粗波束重复次发送Message 3消息,所述Message 3消息中包含UE-ID或C-RNTI;Message 4重复次数
所述基站在所述最佳发送粗波束范围内用不同指向的精细波束在对应的UL Grant资源上接收所述终端发送的Message 3消息,计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述基站的最佳精细收发波束。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基站成功解码Message 3消息之后,还包括:
所述基站根据训练好的精细波束重复次向所述终端发送冲突解决消息;
所述终端利用最佳接收粗波束范围内的个不同指向的精细波束分别接收所述冲突解决消息,同时计算并比较不同波束的接收信号功率,并将具有最大接收功率的接收波束作为所述终端的最佳精细收发波束。
9.一种波束训练的装置,其特征在于,所述装置包括:
第一发送模块,用于向终端发送同步信号和广播信号;
第一获取模块,用于获取最佳接收粗波束;
第二发送模块,用于向基站发送Preamble;
第二获取模块,用于获取最佳发送粗波束;
第三发送模块,用于通过所述最佳发送粗波束向接入的终端发送随机接入响应消息,所述随机接入响应消息中包括Preamble ID、TA advance、TC-RNTI、UL Grant和Message 3重复次数
接收模块,用于通过所述最佳接收粗波束在对应的接收窗口接收所述基站的RAR消息。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,用于:
采用粗波束按照波束扫描的方式发送所述同步信号和所述广播信号,每个波束发送的所述同步信号和所述广播信号相互绑定,广播内容包括发送波束对应的Preamble序列集合及PRACH资源集。
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Application publication date: 20180629 |