CN108370290B - 同步块的指示及确定方法、装置、基站、用户设备 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种同步块的指示及确定方法、装置、基站、用户设备和计算机可读存储介质。其中,同步块的指示方法包括:确定待发送波束;生成指示信息,该指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;向用户设备发送待发送波束对应的SSB和指示信息。上述实施例既可以减少比特开销,又可以灵活地表示出基站所发送的SSB。

Description

同步块的指示及确定方法、装置、基站、用户设备
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种同步块的指示及确定方法、装置、基站、用户设备和计算机可读存储介质。
背景技术
随着无线通信技术的飞速发展,出现了第五代移动通信技术(5th Generation,简称为5G)系统。5G系统将面向高频段应用,即6GHz以上频段的应用。在高频段,因为无线电波的传播特性不好,因此传统的全向发送将不再适用,需要引入波束(beam)扫描和波束管理来进行通信。
在最近的第三代合作伙伴计划(3GPP)讨论中,同意发送默认波束的同步信号块(SSB),然而实际中默认波束的同步块比较多,并不会都被发送,因此需要指示用户设备(UE)实际发送的SSB来自哪些波束。
相关技术中,采用位图(bitmap)的方式指示哪个beam的SSB被发送,哪个beam的SSB没有被发送,比特开销大。
发明内容
有鉴于此,本申请公开了一种同步块的指示及确定方法、装置、基站、用户设备和计算机可读存储介质,以实现灵活地表示出基站发送的SSB的情况,且可减少比特开销。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种同步块的指示方法,应用于基站,所述方法包括:
确定待发送波束;
生成指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
向用户设备发送所述待发送波束对应的SSB和所述指示信息。
在一实施例中,所述方法还包括:
按照所述波束分组数量对波束进行分组。
在一实施例中,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种同步块的确定方法,应用于用户设备,所述方法包括:
接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
从所述SSB中解析出时间指示TI,并根据所述TI和所述波束分组数量确定出所述SSB在所属波束分组中的位置;
在所述所属波束分组的所述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所述所属波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定所述基站发送的SSB。
在一实施例中,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种同步块的指示装置,应用于基站,所述装置包括:
确定模块,被配置为确定待发送波束;
生成模块,被配置为生成指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除所述确定模块确定的所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
发送模块,被配置为向用户设备发送所述确定模块确定的所述待发送波束对应的SSB和所述生成模块生成的所述指示信息。
在一实施例中,所述装置还包括:
分组模块,被配置为按照所述波束分组数量对波束进行分组。
在一实施例中,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种同步块的确定装置,应用于用户设备,所述装置包括:
接收模块,被配置为接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
解析确定模块,被配置为从所述接收模块接收的所述SSB中解析出时间指示TI,并根据所述TI和所述波束分组数量确定出所述SSB在所属波束分组中的位置;
插入确定模块,被配置为在所述所属波束分组的所述解析确定模块确定的所述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所述所属波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定所述基站发送的SSB。
在一实施例中,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种基站,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定待发送波束;
生成指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
向用户设备发送所述待发送波束对应的SSB和所述指示信息。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种用户设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
从所述SSB中解析出时间指示TI,并根据所述TI和所述波束分组数量确定出所述SSB在所属波束分组中的位置;
在所述所属波束分组的所述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所述所属波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定所述基站发送的SSB。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述同步块的指示方法的步骤。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述同步块的确定方法的步骤。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过确定待发送波束,并生成指示信息,然后向UE发送待发送波束对应的SSB和指示信息,使得UE可以据此确定基站发送了哪些波束对应的SSB,由于该实施例采用分组指示及组内指示相结合的方式,且该指示信息中包括用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,即不需要包括指示待发送波束是否发送SSB的标识,因此,既可以减少比特开销,又可以灵活地表示出基站所发送的SSB。
通过从接收的SSB中解析出TI,并根据该TI和接收的波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置,然后在所属波束分组的上述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,从而可以确定基站发送的SSB,且该实现过程花费的比特开销小。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是本申请一示例性实施例示出的一种同步块的指示方法的流程图;
图2是本申请一示例性实施例示出的一种同步块的确定方法的流程图;
图3是本申请一示例性实施例示出的一种同步块的确定方法的信令流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种同步块的指示装置的框图;
图5是根据一示例性实施例示出的另一种同步块的指示装置的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种同步块的确定装置的框图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种适用于同步块的指示装置的框图;
图8是根据一示例性实施例示出的一种适用于同步块的确定装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是本申请一示例性实施例示出的一种同步块的指示方法的流程图,该实施例从基站侧进行描述,如图1所示,该同步块的指示方法包括:
在步骤S101中,确定待发送波束。
在该实施例中,基站可以确定发送某个波束的SSB,所确定的波束被称为待发送波束,其中,待发送波束可以为一个波束,也可以为多个波束。
在步骤S102中,生成指示信息,该指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。
可选地,在生成指示信息时或者在生成指示信息之前,该方法还可以包括:按照波束分组数量对波束进行分组。例如,可以将至多64个波束分为n个波束分组,例如1个波束分组、8个波束分组、16个波束分组等,也可以将至多8个波束分为n个波束分组,例如1个波束分组等,即该实施例提供的方案既适用于高频段场景,也适用于低频段场景。
其中,该指示信息可以包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。另外,该指示信息还可以包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
例如,可以将至多64个波束分为8个波束分组,并可以采用bitmap格式表示每个波束分组是否发送SSB,若波束分组1没有发送SSB,则可以表示为0,若波束分组1发送SSB,则可以表示为1。如果波束分组对应的bitmap为{1,1,0,1,0,1,1,1},则表示只发了6个波束分组对应的SSB。
需要说明的是,除了采用bitmap格式,还可以采用其他格式来表示每个波束分组是否发送SSB的标识。
其中,该指示信息可以携带在RMSI中,也可以携带在RRC信令中。
若当前应用场景为高频段,则当该指示信息携带在RMSI中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以大于1,以便更大程度地节省bit开销。当该指示信息携带在RRC中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以为1,在这种情况下,用于指示该波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识最多有63bit。
若当前应用场景为低频段,则当该指示信息携带在RMSI中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以为1,用于指示该波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识最多有7bit。当该指示信息携带在RRC中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以为1,用于指示该波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识最多有7bit。
为了更清楚地描述如何表示每个波束分组内波束发送SSB的情况,下面以将64个波束分成8个波束分组为例进行描述,针对每个波束分组中的8个波束,可以采用bitmap格式或其他格式表示每个波束是否发送SSB,为了减少bit开销,该实施例中可以采用bitmap格式表示每个发送SSB的波束分组(即标识为1的波束分组)中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。假设,待发送波束为波束1,波束1所属的波束分组1包括波束0至波束7,则波束分组1中除波束1之外每个波束是否发送SSB的标识可以为{1,1,1,1,1,1,0}。
该指示信息中之所以不需要包括用于指示待发送波束是否发送SSB的标识,是因为基站会发送待发送波束对应的SSB,而UE在接收到该SSB后则可以获知待发送波束的标识为1。
在步骤S103中,向UE发送待发送波束对应的SSB和指示信息。
基站向UE发送待发送波束例如波束1对应的SSB和上述指示信息,UE在接收SSB和指示信息后,可以确定基站实际发送了哪些波束对应的SSB。
上述实施例,通过确定待发送波束,并生成指示信息,然后向UE发送待发送波束对应的SSB和指示信息,使得UE可以据此确定基站发送了哪些波束对应的SSB,由于该实施例采用分组指示及组内指示相结合的方式,且该指示信息中包括用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,即不需要包括指示待发送波束是否发送SSB的标识,因此,既可以减少比特开销,又可以灵活地表示出基站所发送的SSB。
图2是本申请一示例性实施例示出的一种同步块的确定方法的流程图,该实施例从基站侧进行描述,如图2所示,该同步块的确定方法包括:
在步骤S201中,接收来自基站的待发送波束对应的SSB和指示信息,该指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。
可选地,该指示信息还可以包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。UE在接收到用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识后,可以确定没有发送哪个波束分组中的波束对应的SSB以及发送了哪个波束分组中的波束对应的SSB。
其中,该指示信息可以携带在RMSI中,也可以携带在RRC信令中。
在步骤S202中,从该SSB中解析出时间指示(TI),并根据TI和波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置。
在该实施例中,UE在接收到基站发送的SSB和指示信息后,可以从SSB中解析出TI,假设解析出的TI=1,波束分组数量为8,则可以确定该SSB所属的波束分组为波束分组1,且该SSB在波束分组1中的位置为2。
在步骤S203中,在所属波束分组的位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定基站发送的SSB。
由于UE从RMSI中解析得到的SSB信息是不完整的,有一个bit需要由从SSB中解析出来的TI进行隐含指示,所以UE可以在确定出的所属波束分组的对应位置插入表示待发送波束发送SSB的标识(例如标识1),然后可以根据所插入的标识和用于指示所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定基站发送的SSB。
例如,UE接收的SSB在波束分组1中的位置为2,该SSB所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识为{1,1,1,1,1,1,0},则可以在第2个位置插入1,则该SSB所属波束分组中8个波束是否发送SSB的标识为{1,1,1,1,1,1,1,0},据此,UE可以确定基站发送了哪些波束对应的SSB。
上述实施例,通过从接收的SSB中解析出TI,并根据该TI和接收的波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置,然后在所属波束分组的上述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,从而可以确定基站发送的SSB,且该实现过程花费的比特开销小。
图3是本申请一示例性实施例示出的一种同步块的确定方法的信令流程图,该实施例从基站和UE交互的角度进行描述,如图3所示,该同步块的确定方法包括:
在步骤S301中,基站确定待发送波束。
在步骤S302中,基站生成指示信息,该指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。
在步骤S303中,基站向UE发送待发送波束对应的SSB和指示信息。
在步骤S304中,UE接收来自基站的待发送波束对应的SSB和指示信息。
在步骤S305中,UE从SSB中解析出TI,并根据该TI和波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置。
在步骤S306中,UE在所属波束分组的位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定基站发送的SSB。
上述实施例,通过基站和UE之间的交互,使得基站可以灵活地表示出发送的SSB的情况,使得UE可以确定基站发送的SSB,且可减少比特开销。
图4是根据一示例性实施例示出的一种同步块的指示装置的框图,该指示装置可以位于基站中,如图4所示,该同步块的指示装置包括:确定模块41、生成模块42和发送模块43。
确定模块41被配置为确定待发送波束。
在该实施例中,基站可以确定发送某个波束的SSB,所确定的波束被称为待发送波束,其中,待发送波束可以为一个波束,也可以为多个波束。
生成模块42被配置为生成指示信息,指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除确定模块41确定的待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。
其中,该指示信息可以包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。另外,该指示信息还可以包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
例如,可以将至多64个波束分为8个波束分组,并可以采用bitmap格式表示每个波束分组是否发送SSB,若波束分组1没有发送SSB,则可以表示为0,若波束分组1发送SSB,则可以表示为1。如果波束分组对应的bitmap为{1,1,0,1,0,1,1,1},则表示只发了6个波束分组对应的SSB。
需要说明的是,除了采用bitmap格式,还可以采用其他格式来表示每个波束分组是否发送SSB的标识。
其中,该指示信息可以携带在RMSI中,也可以携带在RRC信令中。
若当前应用场景为高频段,则当该指示信息携带在RMSI中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以大于1,以便更大程度地节省bit开销。当该指示信息携带在RRC中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以为1,在这种情况下,用于指示该波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识最多有63bit。
若当前应用场景为低频段,则当该指示信息携带在RMSI中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以为1,用于指示该波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识最多有7bit。当该指示信息携带在RRC中时,该指示信息中包括的波束分组数量可以为1,用于指示该波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识最多有7bit。
为了更清楚地描述如何表示每个波束分组内波束发送SSB的情况,下面以将64个波束分成8个波束分组为例进行描述,针对每个波束分组中的8个波束,可以采用bitmap格式或其他格式表示每个波束是否发送SSB,为了减少bit开销,该实施例中可以采用bitmap格式表示每个发送SSB的波束分组(即标识为1的波束分组)中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。假设,待发送波束为波束1,波束1所属的波束分组1包括波束0至波束7,则波束分组1中除波束1之外每个波束是否发送SSB的标识可以为{1,1,1,1,1,1,0}。
该指示信息中之所以不需要包括用于指示待发送波束是否发送SSB的标识,是因为基站会发送待发送波束对应的SSB,而UE在接收到该SSB后则可以获知待发送波束的标识为1。
发送模块43被配置为向用户设备发送确定模块41确定的待发送波束对应的SSB和生成模块42生成的指示信息。
基站向UE发送待发送波束例如波束1对应的SSB和上述指示信息,UE在接收SSB和指示信息后,可以确定基站实际发送了哪些波束对应的SSB。
上述实施例,通过确定待发送波束,并生成指示信息,然后向UE发送待发送波束对应的SSB和指示信息,使得UE可以据此确定基站发送了哪些波束对应的SSB,由于该实施例采用分组指示及组内指示相结合的方式,且该指示信息中包括用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,即不需要包括指示待发送波束是否发送SSB的标识,因此,既可以减少比特开销,又可以灵活地表示出基站所发送的SSB。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种同步块的指示装置的框图,如图5所示,在上述图4所示实施例的基础上,该装置还可以包括:分组模块44。
分组模块44被配置为按照波束分组数量对波束进行分组。
可选地,在生成模块42生成指示信息时或者生成指示信息之前,该装置还可以包括:分组模块44,该分组模块44可以按照波束分组数量对波束进行分组。例如,可以将至多64个波束分为n个波束分组,例如8个波束分组、16个波束分组等,也可以将至多8个波束分为n个波束分组,例如1个波束分组等,即该实施例提供的方案既适用于高频段场景,也适用于低频段场景。
上述实施例,通过按照波束分组数量对波束进行分组,为生成指示信息提供了条件。
图6是根据一示例性实施例示出的一种同步块的确定装置的框图,该确定装置可以位于UE中,如图6所示,该装置包括:接收模块61、解析确定模块62和插入确定模块63。
接收模块61被配置为接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识。
可选地,该指示信息还可以包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。UE在接收到用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识后,可以确定没有发送哪个波束分组中的波束对应的SSB以及发送了哪个波束分组中的波束对应的SSB。
其中,该指示信息可以携带在RMSI中,也可以携带在RRC信令中。
解析确定模块62被配置为从接收模块61接收的SSB中解析出时间指示TI,并根据TI和波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置。
在该实施例中,UE在接收到基站发送的SSB和指示信息后,可以从SSB中解析出TI,假设解析出的TI=1,波束分组数量为8,则可以确定该SSB所属的波束分组为波束分组1,且该SSB在波束分组1中的位置为2。
插入确定模块63被配置为在所属波束分组的解析确定模块62确定的位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定基站发送的SSB。
由于UE从RMSI中解析得到的SSB信息是不完整的,有一个bit需要由从SSB中解析出来的TI进行隐含指示,所以UE可以在确定出的所属波束分组的对应位置插入表示待发送波束发送SSB的标识(例如标识1),然后可以根据所插入的标识和用于指示所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定基站发送的SSB。
例如,UE接收的SSB在波束分组1中的位置为2,该SSB所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识为{1,1,1,1,1,1,0},则可以在第2个位置插入1,则该SSB所属波束分组中8个波束是否发送SSB的标识为{1,1,1,1,1,1,1,0},据此,UE可以确定基站发送了哪些波束对应的SSB。
上述实施例,通过从接收的SSB中解析出TI,并根据该TI和接收的波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置,然后在所属波束分组的上述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,从而可以确定基站发送的SSB,且该实现过程花费的比特开销小。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种适用于同步块的指示装置的框图。装置700可以被提供为一基站。参照图7,装置700包括处理组件722、无线发射/接收组件724、天线组件726、以及无线接口特有的信号处理部分,处理组件722可进一步包括一个或多个处理器。
处理组件722中的其中一个处理器可以被配置为:
确定待发送波束;
生成指示信息,该指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
向用户设备发送待发送波束对应的SSB和指示信息。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,上述指令可由装置1300的处理组件1322执行以完成上述同步块的指示方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图8是根据一示例性实施例示出的一种适用于同步块的确定装置的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等用户设备。
参照图8,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理部件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
处理组件802中的其中一个处理器820可以被配置为:
接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,该指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
从SSB中解析出时间指示TI,并根据TI和波束分组数量确定出SSB在所属波束分组中的位置;
在所属波束分组的位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所属波束分组中除待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定基站发送的SSB。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在设备800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为装置800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到设备800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信部件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
对于装置实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (18)

1.一种同步块的指示方法,其特征在于,应用于基站,所述方法包括:
确定待发送波束;
生成指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
向用户设备发送所述待发送波束对应的SSB和所述指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
按照所述波束分组数量对波束进行分组。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息携带在剩余关键系统信息RMSI中或无线资源控制RRC信令中。
5.一种同步块的确定方法,其特征在于,应用于用户设备,所述方法包括:
接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
从所述SSB中解析出时间指示TI,并根据所述TI和所述波束分组数量确定出所述SSB在所属波束分组中的位置;
在所述所属波束分组的所述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所述所属波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定所述基站发送的SSB。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述指示信息携带在剩余关键系统信息RMSI中或无线资源控制RRC信令中。
8.一种同步块的指示装置,其特征在于,应用于基站,所述装置包括:
确定模块,被配置为确定待发送波束;
生成模块,被配置为生成指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除所述确定模块确定的所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
发送模块,被配置为向用户设备发送所述确定模块确定的所述待发送波束对应的SSB和所述生成模块生成的所述指示信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
分组模块,被配置为按照所述波束分组数量对波束进行分组。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述指示信息携带在剩余关键系统信息RMSI中或无线资源控制RRC信令中。
12.一种同步块的确定装置,其特征在于,应用于用户设备,所述装置包括:
接收模块,被配置为接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
解析确定模块,被配置为从所述接收模块接收的所述SSB中解析出时间指示TI,并根据所述TI和所述波束分组数量确定出所述SSB在所属波束分组中的位置;
插入确定模块,被配置为在所述所属波束分组的所述解析确定模块确定的所述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所述所属波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定所述基站发送的SSB。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述指示信息还包括用于指示每个波束分组是否发送SSB的标识。
14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述指示信息携带在剩余关键系统信息RMSI中或无线资源控制RRC信令中。
15.一种基站,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定待发送波束;
生成指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送同步信号块SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
向用户设备发送所述待发送波束对应的SSB和所述指示信息。
16.一种用户设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收来自基站的待发送波束对应的同步信号块SSB和指示信息,所述指示信息包括波束分组数量以及用于指示每个发送SSB的波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识;
从所述SSB中解析出时间指示TI,并根据所述TI和所述波束分组数量确定出所述SSB在所属波束分组中的位置;
在所述所属波束分组的所述位置插入表示对应波束发送SSB的标识,根据所插入的标识和用于指示所述所属波束分组中除所述待发送波束之外每个波束是否发送SSB的标识,确定所述基站发送的SSB。
17.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1所述的同步块的指示方法的步骤。
18.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求5所述的同步块的确定方法的步骤。
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