CN108811078B - 用于5g-nr系统的多波束初始同步的装置和方法 - Google Patents

用于5g-nr系统的多波束初始同步的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108811078B
CN108811078B CN201810337097.3A CN201810337097A CN108811078B CN 108811078 B CN108811078 B CN 108811078B CN 201810337097 A CN201810337097 A CN 201810337097A CN 108811078 B CN108811078 B CN 108811078B
Authority
CN
China
Prior art keywords
synchronization signal
combining function
correlator
output
noise
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810337097.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108811078A (zh
Inventor
贝米尼·埃纳迪哥·亚娜什·佩里斯
程红兵
李正元
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN108811078A publication Critical patent/CN108811078A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108811078B publication Critical patent/CN108811078B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L27/00Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate
    • H01L27/02Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components specially adapted for rectifying, oscillating, amplifying or switching and having potential barriers; including integrated passive circuit elements having potential barriers
    • H01L27/0203Particular design considerations for integrated circuits
    • H01L27/0207Geometrical layout of the components, e.g. computer aided design; custom LSI, semi-custom LSI, standard cell technique
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/709Correlator structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0035Synchronisation arrangements detecting errors in frequency or phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/005Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by adjustment in the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7087Carrier synchronisation aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

提供了一种装置、方法、制造该装置的方法以及构造集成电路的方法。该装置包括相关器、缓冲器、组合器阵列以及选择器;其中,缓冲器连接到相关器并且包括多个缓冲器组件;组合器阵列包括多个组合器,其中多个组合器中的每一个包括多根总线,其中每根总线针对每一个同步信号块连接到与同步信号块相对应的一个缓冲器组件;选择器连接到多个组合器中的每一个组合器,其中选择器配置为将预定函数应用于与同步信号块对应的多个组合器,确定应用预定函数的最大值,并且确定在与和应用预定函数的最大值相关联的时间相对应的时间处检测到主扩频序列(PSS)。

Description

用于5G-NR系统的多波束初始同步的装置和方法
优先权
本申请要求于2017年5月4日在美国专利和商标局(USPTO)提交的美国临时专利申请第62/501,294号以及于2017年8月1日在美国专利和商标局(USPTO)提交的美国非临时专利申请第15/666,275号的优先权,这些专利申请的全部内容以引用方式并入本文。
技术领域
本公开总体上涉及无线通信系统,并且更具体地涉及一种用于第五代新空口(5G-NR)系统的多波束初始同步的装置和方法。
背景技术
人们提议将第五代(5G)移动网络作为超出当前第四代(4G)标准的下一个电信标准。具体地,5G-NR作为连续移动广泛演进过程的一部分以满足5G的要求。5G-NR的目的在于提供更出色的延迟水平、可靠性和安全性,从而实现大量物联网(IoT)设备的连接性以及其他类型的关键性任务服务。
将毫米波用于5G接入的主要挑战在于在基站与用户设备(UE)之间的较高路径损耗和快速变化的信道状况下建立基站与UE之间的链路。在毫米波频率下,环境中的微小变化可以使信道状况发生改变并影响接收机的性能。在大规模多输入多输出(MIMO)系统中需要模拟波束扫描及波束追踪技术来创建出高度定向的波束,这些波束有助于在基站与UE之间建立合适的链路。在基站与UE之间建立可靠链路的初始接入所需要的是波束控制。一旦建立了链路,那么就需要波束追踪技术来维持基站与UE之间的链路。否则,在毫米波频率下可能会因为环境变化而使接收信号强度出现明显的降低,进而导致基站与UE之间的链路断开。
NR已经提出了通过连接物理广播信道(PBCH)、二次扩频序列(SSS)和主扩频序列(PSS)来形成同步(sync)信号块。尽管尚未确定同步信号块的格式,但已经提出了对同步子块进行布置的不同提议。
发明内容
根据一个实施例,一种装置包括:相关器,所述相关器包括配置为接收本地生成的PSS的第一输入端、配置为在第i个时间索引处接收输入信号zi的第二输入端、以及配置为输出yl,k、波束成形增益gk和相位θk以及噪声θk的输出端,其中yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,并且i、l和k是整数;连接到所述相关器的所述输出端的缓冲器,所述缓冲器包括配置为存储对应于多个同步信号块的每个yl,k的多个缓冲器组件;包括多个组合器的组合器阵列,其中所述多个组合器中的每一个包括多根总线和输出端,其中每根总线针对每一个同步信号块连接到与同步信号块相对应的一个缓冲器组件;以及连接到输出端和所述多个组合器中的每一个组合器的输出端的选择器,其中所述选择器配置为将预定函数f应用于与所述同步信号块中的每一个同步信号块相对应的所述多个组合器的输出端,确定应用所述预定函数f的最大值,并且确定在与和应用所述预定函数f的所述最大值相关联的时间相对应的时间处检测到PSS。
根据一个实施例,一种方法包括:由相关器接收同步信号样本;由所述相关器将所述同步信号样本与本地生成的主扩频序列相关,其中所述相关器包括输出yl,k,该输出yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,并且l和k是整数;由组合器阵列计算所述同步信号样本中每一个同步信号块的噪声σk、波束成形增益gk和相位θk;由所述组合器阵列基于所述同步信号样本的相关结果以及所述同步信号样本中每一个同步信号块的所述噪声σk、所述波束成形增益gk和所述相位θk计算组合函数f;如果所述组合函数f的结果是所述组合函数f的初始结果或者大于所述组合函数f的前一个结果,则将所述组合函数f的所述结果识别为最大组合函数值;如果未达到观察窗口的端部,则返回到接收所述同步信号样本的步骤,否则进入下一步;以及由选择器确定检测到PSS并且与所述最大组合函数值相对应的时间是所述PSS的检测时间。
根据一个实施例,一种制造装置的方法包括:在晶片或封装上形成所述装置以及至少一个其他装置,其中所述装置包括相关器、缓冲器、组合器阵列和选择器,其中所述相关器包括输出yl,k,该输出yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,l和k是整数,并且所述选择器包括针对同步信号样本中每一个同步信号块应用于所述相关器的波束成形增益gk、相位θk、噪声σk和所述输出yl,k的组合函数f;以及对所述装置进行测试,其中对所述装置进行测试包括使用一个或多个电光转换器、将光信号分成两个或更多个光信号的一个或多个分光器以及一个或多个光电转换器来对所述装置进行测试。
根据一个实施例,一种构造集成电路的方法包括:为所述集成电路层的特征集生成掩模布局,其中所述掩模布局包括用于一个或多个电路特征的标准单元库宏,所述一个或多个电路特征包括装置,所述装置包括相关器、缓冲器、组合器阵列和选择器,其中所述相关器包括输出yl,k,该输出yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,l和k是整数,并且所述选择器包括针对同步信号样本中每一个同步信号块应用于所述相关器的波束成形增益gk、相位θk、噪声σk和所述输出yl,k的组合函数f;在生成所述掩模布局期间,忽略用于符合布局设计规则的所述宏的相对位置;在生成所述掩模布局之后,检查用于符合布局设计规则的所述宏的所述相对位置;在检测到所述宏中的任意个宏与所述布局设计规则不符时,通过将每一个不符的宏修改为符合所述布局设计规则来修改所述掩模布局;根据经修改的掩模布局,生成具有所述集成电路层的所述特征集的掩模;以及根据所述掩模制造所述集成电路层。
附图说明
结合附图,通过以下详细描述,本公开的某些实施例的以上及其他方面、特征和优点将变得更加清楚,其中:
图1示出了根据一个实施例的同步信号块;
图2示出了根据一个实施例的同步信号块的突发脉冲集;
图3是根据一个实施例的确定5G-NR系统的主扩频序列(PSS)定时索引的方法的流程图;
图4是根据一个实施例的用于确定5G-NR系统的PSS定时索引的装置的框图;
图5示出了根据一个实施例的制造用于确定5G-NR系统的PSS定时索引的装置的方法的示例性流程图;以及
图6示出了根据一个实施例的构造集成电路的方法的示例性流程图。
具体实施方式
在下文中,参照附图详细描述了本公开的实施例。应该注意的是,尽管相同的元件在不同的附图中进行了示出,但它们将由相同的附图标记加以表示。在以下描述中,为了便于全面地理解本公开的实施例,仅提供了诸如详细配置和组件之类的具体细节。因此,对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以在不脱离本公开范围的情况下对这里描述的实施例作出各种改变和修改。另外,为了清楚和简明起见,省略了对公知功能和结构的描述。下面描述的术语是在考虑本公开中功能的情况下进行定义的术语,并且可以根据用户、用户意图或习俗而有所不同。因此,术语的定义应基于整个说明书中的内容来确定。
本公开可以具有各种修改和各种实施例,其中实施例在下面参照附图进行详细描述。然而,应该理解的是,本公开不局限于这些实施例,而是包括在本公开范围内的所有修改、等同物和替代。
尽管可以使用包括如第一、第二等序数在内的术语来描述各种元件,但是结构性元件不受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个元件和另一个元件。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一结构性元件可以被称为第二结构性元件。类似地,第二结构性元件也可以被称为第一结构性元件。如本文所用,术语“和/或”包括一个或多个相关项目的任何及所有组合。
本文使用的术语仅用于描述本公开的各种实施例,而不旨在限制本公开。除非上下文另有明确指示,否则单数形式旨在包括复数形式。在本公开中,应该理解,术语“包括”或“具有”表示特征、数字、步骤、操作、结构性元件、部分或其组合的存在,而没有排除一个或多个其他特征、数字、步骤、操作、结构性元件、部分或其组合的存在或者被添加的可能性。
除非作出了不同的定义,否则本文使用的所有术语具有与本公开所属领域的技术人员所理解的相同的含义。在常用字典中定义的那些术语被解释为具有与相关领域中的上下文含义相同的含义,而不应被解释为具有理想的或过于正式的含义,除非在本公开中明确进行了定义。
本公开涉及一种用于5G-NR系统的多波束初始同步的装置和方法。
图1示出了根据一个实施例的同步信号块100。同步信号块100包括至少一个PBCH101、SSS 103、PSS 105和循环前缀(CP)107。
参考图1,同步信号块100的格式采用的是PBCH/SSS/PSS/PBCH的形式。然而,本公开并不限于此。在不偏离本公开范围的情况下,可以使用其他同步信号块格式,诸如PSS/PBCH/PBCH/SSS和PBCH/PSS/SSS/PBCH。
每一个同步信号块100是利用从发射机(TX)码本中选出的特定波束图案来形成的波束。多个同步信号块100被重复多次。接收机必须标识出PSS 105以获得正确的定时和小区组标识符(ID)。
图2示出了根据一个实施例的同步信号突发脉冲201、203和205的多个突发脉冲集200。
参考图2,图1中所示的多个同步信号块100被级联,以形成包括图2中所示的同步信号突发脉冲201、203和205的多个突发脉冲集200,其中同步信号块100可以是连续的或不连续的,其中同步块100可以在突发脉冲内或突发脉冲之间被组合,并且其中多个突发脉冲集200包含多个同步信号块100。
在5G-NR系统中,由于存在TX波束控制,接收到的PSS的功率可能会从一个同步信号块到另一个同步信号块发生明显的变化。假定在接收机处可以使用信道增益信息和噪声方差信息,本公开通过多个同步信号块的组合来提供可靠的定时估计。信道增益并不一定被要求是接收机所观察到的绝对增益。相反,可以使用同步信号块之间的相对增益来组合多个同步信号块。本公开还可以根据接收到的信号确定信道增益并且估计噪声。
根据一个实施例,在图2的同步信号突发脉冲201、203和205的多个突发脉冲集200上,本公开针对每个时刻为图1的每一个同步信号块100确定滑动窗口互相关器输出。对于每个时刻,本公开在同步信号突发脉冲201、203和205的多个突发脉冲集200上组合相关器输出,并将与最大组合值相对应的定时选择为期望PSS定时。在存在多个同步信号块的情况下,期望使用组合函数f来组合多个同步信号块,从而提高估计PSS同步定时的可靠性。下面描述了各种组合函数f。可以假定每一个组合块的波束成形增益和相位是不同的,其中可以分别从接收到的样本估计出增益和噪声的组合函数f变量gk和σk
图3是根据一个实施例的确定5G-NR系统的PSS定时索引的方法的流程图。
参考图3,在301处接收同步信号样本。
在303处,将接收到的同步信号样本与本地生成的PSS相关。相关结果可以存储在缓冲器中。
在305处,计算同步信号样本中每一个同步信号块的噪声方差、波束成形增益和相位。
在307处,基于同步信号样本的相关结果以及同步信号样本中每一个同步信号块的噪声方差、波束成形增益和相位来计算组合函数。
在309处,如果组合函数的结果是初始值或者是大于先前最大组合函数值的值,则将组合函数的结果记录为最大组合函数值。
在311处,如果未达到同步信号的观察窗口的端部,则处理返回至301,以便从同步信号接收另一样本。否则,处理进行到313。
在313处,确定是否检测到了PSS,并且确定对应于PSS的时间是否是作为PSS的检测时间的最大组合函数值。
图4是根据一个实施例的用于确定5G-NR系统的PSS定时索引的装置400的框图。
参考图4,装置400包括相关器401、缓冲器组件403、405、407、409、411、413、415、417和419、组合器阵列421、423和425以及选择器427。
相关器401包括用于接收本地生成的PSS的第一输入端、用于在第i个时间索引处接收输入信号zi的第二输入端、以及输出端。相关器401的输出yl,k在第k个同步信号块的第l个时刻处,接收机的波束成形增益gk和相位θk被观察到,并且噪声方差为σk 2
缓冲器组件403、405和407存储最近的同步信号块的相关结果,而缓冲器组件409、411和413存储前一个同步信号块的相关结果,并且缓冲器组件415、417和419存储第一同步信号块的相关结果。
组合器阵列组件421、423和425各自包括输入总线和输出端,该输入总线连接到每一个同步信号块当中的对应行中的一个寄存器阵列元件,其中这些同步信号块存储在寄存器阵列元件中。也就是说,组合器阵列组件421包括与缓冲器组件403、409和415的输出端连接的输入总线,组合器阵列组件423包括与缓冲器组件405、411和417的输出端连接的输入总线,并且组合器阵列组件425包括与缓冲器组件407、413和419的输出端连接的输入总线。
选择器427包括多个输入端以及输出端。选择器427的多个输入端中的每一个输入端连接到组合器阵列421、423和425中的组合器的输出端。选择器427选择要应用于组合器阵列421、423和425的输出端的组合函数f。
在一个实施例中,定时索引
Figure GDA0003249758860000071
由如下的等式(1)表示:
Figure GDA0003249758860000072
要组合的同步信号块的数量是L。
根据一个实施例,在假定可以根据接收到的样本估计出gk和σk并且可以将
Figure GDA0003249758860000073
假定为均匀分布的情况下,提供良好的同步检测性能的组合函数f由如下的等式(2)表示:
Figure GDA0003249758860000081
其中零阶I0是修正贝塞尔函数,而N是表示PSS的长度的整数。
根据一个实施例,对于低工作信噪比(SNR),组合函数f可以由如下的等式(3)表示:
Figure GDA0003249758860000082
根据一个实施例,假定可以估计出接收到的信号的相位θk和增益gk,则组合函数f可以由如下的等式(4)表示:
Figure GDA0003249758860000083
根据一个实施例,假定可以根据接收到的样本估计出接收到的信号的相位θk和增益gk并且噪声在同步信号突发脉冲上是恒定的,则组合函数f可以由如下的等式(5)表示:
f(gk,θk,σk,yk,l)=gk|yk,l|…(5)
根据一个实施例,假定相位
Figure GDA0003249758860000084
是可以用接收到的样本估计出的未知参数并且噪声在同步信号突发脉冲上是恒定的,则组合函数f可以由如下的等式(6)表示:
f(gk,θk,σk,yk,l)=|yl,k|2...(6)
根据一个实施例,假定加权因子为SNR,则组合函数f可以由如下的等式(7)表示:
Figure GDA0003249758860000085
根据一个实施例,如果接收机不知道波束成形增益gk或相位θk,则组合函数f可以由如下的等式(8)表示:
f(gk,θk,σk,yk,l)=|yk,l|…(8)
根据一个实施例,装置400将输入信号zi传递到将输入信号zi与本地生成的PSS相关的相关器401(或搜索器)。相关器401的输出yi存储在尺寸为ssblockL的缓冲器组件403、405、407、409、411、413、415、417和419中。确定缓冲器组件403、405、407、409、411、413、415、417和419的每个条目的噪声方差σk 2、波束成形增益gk和θk。如下所述,可能不需要上述参数的估计值。在一个实施例中,确定
Figure GDA0003249758860000091
同步定时
Figure GDA0003249758860000092
可以被确定为
Figure GDA0003249758860000093
根据一个实施例,提供了噪声及增益估计值。第i个时刻的互相关器输出可以由如下的等式(9)表示:
Figure GDA0003249758860000094
如果出现了相关峰值,则相关器输出yi可以由如下的等式(10)表示:
Figure GDA0003249758860000095
此等式简化为
Figure GDA0003249758860000096
因此,等式(11)可以表示为如下:
Figure GDA0003249758860000097
如果观察到相关器输出yi距离峰值相对较远,则等式(12)可以表示为如下:
Figure GDA0003249758860000098
根据上述等式(11)和(12),噪声方差和信道增益可以在如下的等式(13)和(14)中进行估计和表示:
Figure GDA0003249758860000099
Figure GDA00032497588600000910
可以根据如图1所述的帧格式并通过观察与检测到的峰值距离两个快速傅立叶变换(FFT)符号的窗口来计算噪声。观察窗口可以位于第一个PBCH符号内。
根据一个实施例,如果在发射机与接收机之间存在载波频率偏移(FO),则可以评估针对不同定时和频率假设的组合函数f,并且期望PSS定时可以是与在所有考虑到的定时和频率假设上评估的组合函数f的最大值相对应的时间假设。
根据一个实施例,组合多个同步信号块可以包括在多个同步信号突发脉冲上,针对每个时刻为每一个同步信号块确定滑动窗口互相关器输出;在多个突发脉冲上针对每个时刻组合相关器输出;以及将与最大组合值相对应的定时选择为PSS定时。
图5示出了根据一个实施例的制造用于确定5G-NR系统的PSS定时索引的装置的方法的示例性流程图。
参考图5,在501处,在晶片或封装上形成该装置以及至少一个其他装置,其中该装置包括相关器、缓冲器组件、组合器组件和选择器。
在503处,对装置进行测试。对装置进行测试包括使用一个或多个电光转换器、将光信号分成两个或更多个光信号的一个或多个分光器以及一个或多个光电转换器来对装置进行测试。
图6示出了根据一个实施例的构造集成电路的方法的示例性流程图。
参考图6,在601中构造初始布局数据。例如,为集成电路层的特征集生成掩模布局,其中该掩模布局包括用于一个或多个电路特征的标准单元库宏,所述一个或多个电路特征包括装置,该装置包括相关器、缓冲器组件、组合器组件和选择器;以及在生成掩模布局期间,忽略用于符合布局设计规则的宏的相对位置。
在603处,执行设计规则检查。例如,该方法可以在生成掩模布局之后,检查用于符合布局设计规则的宏的相对位置。
在605处,对布局进行调整。例如,该方法可以在检测到任意宏与布局设计规则不符时,通过将每一个不符的宏修改为符合布局设计规则来修改掩模布局。
在607处,生成新的布局数据。例如,该方法可以根据经修改的掩模布局,生成具有集成电路层的特征集的掩模。然后可以根据该掩模制造集成电路层。
尽管已经在本公开的详细描述中描述了本公开的某些实施例,但是可以在不脱离本公开范围的情况下以各种形式修改本公开。因此,本公开的范围不应仅基于所描述的实施例来确定,而是基于所附权利要求及其等同物来确定。

Claims (20)

1.一种用于多波束初始同步的装置,包括:
相关器,所述相关器包括配置为接收本地生成的主扩频序列PSS的第一输入端、配置为在第i个时间索引处接收同步信号样本的第二输入端、以及配置为输出yl,k、波束成形增益gk和相位θk以及噪声σk的输出端,其中yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,并且l和k是整数;
连接到所述相关器的所述输出端的缓冲器,所述缓冲器包括配置为存储对应于所述同步信号样本中多个同步信号块的每个yl,k的多个缓冲器组件;
包括多个组合器的组合器阵列,所述组合器阵列计算所述同步信号样本中每一个同步信号块的噪声σk、波束成形增益gk和相位θk,并且所述组合器阵列基于所述相关器输出的yl,k以及所述同步信号样本中每一个同步信号块的所述噪声σk、所述波束成形增益gk和所述相位θk计算组合函数f,其中所述多个组合器中的每一个包括多根总线、以及输出端,其中每根总线针对每一个同步信号块连接到与同步信号块相对应的一个缓冲器组件;以及
连接到输出端和所述多个组合器中的每一个组合器的输出端的选择器,其中所述选择器配置为将所述组合函数f应用于与所述同步信号块中的每一个同步信号块相对应的所述多个组合器的输出端,确定应用所述组合函数f的最大值,并且确定在与和应用所述组合函数f的所述最大值相关联的时间相对应的时间处检测到PSS。
2.根据权利要求1所述的装置,其中如果能够根据接收到的同步信号样本估计出所述波束成形增益gk和所述噪声σk并且
Figure FDA0003249758850000011
均匀分布,则所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000012
其中I0是零阶修正贝塞尔函数,而N是表示所述PSS的长度的整数。
3.根据权利要求1所述的装置,其中对于低工作信噪比SNR,所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000021
4.根据权利要求1所述的装置,其中如果能够估计出所述相位θk和所述波束成形增益gk,则所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000022
5.根据权利要求1所述的装置,其中如果能够根据接收到的同步信号样本估计出所述相位θk和所述波束成形增益gk并且所述噪声σk在同步信号突发脉冲上是恒定的,则所述组合函数f为
f(gk,θk,σk,yk,l)=gk|yk,l|,
其中所述同步信号突发脉冲是通过级联所述多个同步信号块而形成的。
6.根据权利要求1所述的装置,其中如果
Figure FDA0003249758850000023
是能够根据接收到的同步信号样本估计出的参数,并且所述噪声σk在同步信号突发脉冲上是恒定的,则所述组合函数f为
f(gk,θk,σk,yk,l)=|yl,k|2
其中所述同步信号突发脉冲是通过级联所述多个同步信号块而形成的。
7.根据权利要求1所述的装置,其中如果加权因子是信噪比SNR,则所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000024
8.根据权利要求1所述的装置,其中如果不知道所述波束成形增益gk或所述相位θk,则所述组合函数f为
f(gk,θk,σk,yk,l)=|yk,l|。
9.一种用于多波束初始同步的方法,包括:
由相关器接收同步信号样本;
由所述相关器将所述同步信号样本与本地生成的主扩频序列相关,其中所述相关器包括输出yl,k,所述输出yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,并且l和k是整数;
由组合器阵列计算所述同步信号样本中每一个同步信号块的噪声σk、波束成形增益gk和相位θk
由所述组合器阵列基于所述相关器的所述输出yl,k以及所述同步信号样本中每一个同步信号块的所述噪声σk、所述波束成形增益gk和所述相位θk计算组合函数f;
如果所述组合函数f的结果是所述组合函数f的初始结果或者大于所述组合函数f的前一个结果,则将所述组合函数f的所述结果识别为最大组合函数值;
如果未达到观察窗口的端部,则返回到接收所述同步信号样本的步骤,否则进入下一步;以及
由选择器确定检测到主扩频序列PSS并且与所述最大组合函数值相对应的时间是所述PSS的检测时间。
10.根据权利要求9所述的方法,其中如果能够根据接收到的同步信号样本估计出所述波束成形增益gk和所述噪声σk并且
Figure FDA0003249758850000031
均匀分布,则所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000032
其中I0是零阶修正贝塞尔函数,而N是表示所述PSS的长度的整数。
11.根据权利要求9所述的方法,其中对于低工作信噪比SNR,所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000033
12.根据权利要求9所述的方法,其中如果能够估计出所述相位θk和所述波束成形增益gk,则所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000034
13.根据权利要求9所述的方法,其中如果能够根据接收到的同步信号样本估计出所述相位θk和所述波束成形增益gk并且所述噪声σk在同步信号突发脉冲上是恒定的,则所述组合函数f为
f(gk,θk,σk,yk,l)=gk|yk,l|,
其中所述同步信号突发脉冲是通过级联多个同步信号块而形成的。
14.根据权利要求9所述的方法,其中如果
Figure FDA0003249758850000041
是能够根据接收到的同步信号样本估计出的参数,并且所述噪声σk在同步信号突发脉冲上是恒定的,则所述组合函数f为
f(gk,θk,σk,yk,l)=|yl,k|2
其中所述同步信号突发脉冲是通过级联多个同步信号块而形成的。
15.根据权利要求9所述的方法,其中如果加权因子是信噪比SNR,则所述组合函数f为
Figure FDA0003249758850000042
16.根据权利要求9所述的方法,其中如果不知道所述波束成形增益gk或所述相位θk,则所述组合函数f为
f(gk,θk,σk,yk,l)=|yk,l|。
17.一种制造装置的方法,包括:
在晶片或封装上形成所述装置,其中所述装置包括相关器、缓冲器、组合器阵列和选择器,其中所述相关器包括输出yl,k,所述输出yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,l和k是整数,并且所述选择器包括针对同步信号样本中每一个同步信号块应用于所述相关器的波束成形增益gk、相位θk、噪声σk和所述输出Yl,k的组合函数f;以及
对所述装置进行测试,其中对所述装置进行测试包括使用一个或多个电光转换器、将光信号分成两个或更多个光信号的一个或多个分光器以及一个或多个光电转换器来对所述装置进行测试。
18.根据权利要求17所述的方法,其中如果能够根据接收到的同步信号样本估计出所述波束成形增益gk和所述噪声σk并且
Figure FDA0003249758850000043
均匀分布,则所述组合函数f被计算为
Figure FDA0003249758850000044
其中I0是零阶修正贝塞尔函数,而N是表示PSS的长度的整数。
19.一种构造集成电路的方法,包括:
为所述集成电路层的特征集生成掩模布局,其中所述掩模布局包括用于一个或多个电路特征的标准单元库宏,所述一个或多个电路特征包括装置,所述装置包括相关器、缓冲器、组合器阵列和选择器,其中所述相关器包括输出yl,k,所述输出yl,k在第k个同步信号块周期的第l个时刻,l和k是整数,并且所述选择器包括针对同步信号样本中每一个同步信号块应用于所述相关器的波束成形增益gk、相位θk、噪声σk和所述输出yl,k的组合函数f;
在生成所述掩模布局期间,忽略用于符合布局设计规则的宏的相对位置;
在生成所述掩模布局之后,检查用于符合布局设计规则的所述宏的相对位置;
在检测到所述宏中的任一宏与所述布局设计规则不符时,通过将每一个不符的宏修改为符合所述布局设计规则来修改所述掩模布局;
根据经修改的掩模布局,生成具有所述集成电路层的所述特征集的掩模;以及
根据所述掩模制造所述集成电路层。
20.根据权利要求19所述的方法,其中如果能够根据接收到的同步信号样本估计出所述波束成形增益gk和所述噪声σk并且
Figure FDA0003249758850000051
均匀分布,则所述组合函数f被计算为
Figure FDA0003249758850000052
其中I0是零阶修正贝塞尔函数,而N是表示PSS的长度的整数。
CN201810337097.3A 2017-05-04 2018-04-16 用于5g-nr系统的多波束初始同步的装置和方法 Active CN108811078B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762501294P 2017-05-04 2017-05-04
US62/501,294 2017-05-04
US15/666,275 2017-08-01
US15/666,275 US10044403B1 (en) 2017-05-04 2017-08-01 Apparatus and method for multi-beam initial synchronization for 5G-NR system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108811078A CN108811078A (zh) 2018-11-13
CN108811078B true CN108811078B (zh) 2021-11-09

Family

ID=63014153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810337097.3A Active CN108811078B (zh) 2017-05-04 2018-04-16 用于5g-nr系统的多波束初始同步的装置和方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10044403B1 (zh)
KR (1) KR102360327B1 (zh)
CN (1) CN108811078B (zh)
TW (1) TWI749197B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109149603B (zh) * 2018-09-07 2019-12-10 东南大学 一种多通道电力系统稳定器控制方法
US11452058B2 (en) 2018-11-09 2022-09-20 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for cell detection by combining secondary spreading sequences
CN113747395A (zh) * 2018-11-15 2021-12-03 北京小米移动软件有限公司 同步信号块的配置信息的广播、接收方法和装置
US10651905B1 (en) * 2018-11-21 2020-05-12 Samsung Electronics Co., Ltd Eigenvalue decomposition precoding matrix index selection
CN111371541B (zh) * 2020-03-12 2022-11-01 展讯通信(上海)有限公司 信号同步方法、装置、设备及存储介质
CN114374589A (zh) * 2022-01-11 2022-04-19 深圳凡维泰科技服务有限公司 基于fpga的5g-nr系统pss互相关算法

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1304567A (zh) * 1998-04-06 2001-07-18 艾利森公司 低互调的多波束发射阵列
US6704374B1 (en) * 2000-02-16 2004-03-09 Thomson Licensing S.A. Local oscillator frequency correction in an orthogonal frequency division multiplexing system
CN1484450A (zh) * 2002-08-13 2004-03-24 快速数字信道变换
CN101431796A (zh) * 2008-12-10 2009-05-13 扬州万方电子技术有限责任公司 用于有中心宽带无线通信系统时钟主从同步的方法
CN104049262A (zh) * 2014-06-26 2014-09-17 哈尔滨工程大学 一种基于矢量跟踪环路的波束形成抗干扰方法
CN105052048A (zh) * 2013-03-11 2015-11-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法和装置
CN105680918A (zh) * 2014-12-03 2016-06-15 财团法人工业技术研究院 阶层式波束形成方法及其基站与用户设备
CN105723639A (zh) * 2013-11-27 2016-06-29 瑞典爱立信有限公司 用于分别发送和检测同步信号和相关联的信息的网络节点、无线设备及其中的方法
CN105897322A (zh) * 2015-02-17 2016-08-24 财团法人工业技术研究院 毫米波通信的波束形成方法及其基站与用户设备
CN105929369A (zh) * 2016-04-18 2016-09-07 深圳大学 一种基于确定和不确定集约束的波束形成方法及系统
WO2016147117A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Improved synchronization in the presence of large initial frequency error

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5506861A (en) 1993-11-22 1996-04-09 Ericsson Ge Mobile Comminications Inc. System and method for joint demodulation of CDMA signals
US6795491B2 (en) * 1999-07-22 2004-09-21 Aether Wire & Location Spread spectrum localizers
US6683924B1 (en) 1999-10-19 2004-01-27 Ericsson Inc. Apparatus and methods for selective correlation timing in rake receivers
US7123647B1 (en) * 1999-11-12 2006-10-17 Freescale Semiconductor, Inc. Chip rate base band receiver processor which receives digital information containing symbol information
EP1107483A1 (en) 1999-12-10 2001-06-13 Alcatel A method of locating synchronisation information in a signal flow, and a corresponding receiver
US7095814B2 (en) * 2000-10-11 2006-08-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for very high performance space-time array reception processing using chip-level beamforming and fading rate adaptation
US6826244B2 (en) * 2001-02-27 2004-11-30 Interdigital Technology Corporation Initial cell search algorithm for 3G FDD wireless communication systems
US7012364B2 (en) * 2002-10-01 2006-03-14 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Organic electroluminescent display
US20050185743A1 (en) 2004-01-14 2005-08-25 Oki Techno Centre (Singapore) Pte Ltd Apparatus for burst and timing synchronization in high-rate indoor wireless communication
US7778370B2 (en) 2005-08-16 2010-08-17 Realtek Semiconductor Corp. Frame synchronization
US9966989B2 (en) * 2007-10-17 2018-05-08 Applied Radar, Inc. Array antenna system and spread spectrum beamformer method
US8614994B2 (en) 2009-07-09 2013-12-24 Broadcom Corporation Method and system for implementing multiple timing domains for primary and secondary synchronization detection in EUTRA/LTE
US9106499B2 (en) 2013-06-24 2015-08-11 Freescale Semiconductor, Inc. Frequency-domain frame synchronization in multi-carrier systems
KR101626457B1 (ko) * 2013-12-20 2016-06-01 주식회사 쏠리드 Lte 프레임 동기 검출 방법 및 장치, 이를 적용한 중계 장치
KR20150107391A (ko) * 2014-03-14 2015-09-23 삼성전자주식회사 프레임 동기화 장치 및 방법
US9705581B2 (en) 2014-09-24 2017-07-11 Mediatek Inc. Synchronization in a beamforming system
EP3223444B1 (en) * 2014-11-21 2022-04-20 Sony Group Corporation Base station and terminal device
US10104658B2 (en) * 2015-06-12 2018-10-16 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for delivery of control signaling in a wireless communication system

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1304567A (zh) * 1998-04-06 2001-07-18 艾利森公司 低互调的多波束发射阵列
US6704374B1 (en) * 2000-02-16 2004-03-09 Thomson Licensing S.A. Local oscillator frequency correction in an orthogonal frequency division multiplexing system
CN1484450A (zh) * 2002-08-13 2004-03-24 快速数字信道变换
CN101431796A (zh) * 2008-12-10 2009-05-13 扬州万方电子技术有限责任公司 用于有中心宽带无线通信系统时钟主从同步的方法
CN105052048A (zh) * 2013-03-11 2015-11-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法和装置
CN105723639A (zh) * 2013-11-27 2016-06-29 瑞典爱立信有限公司 用于分别发送和检测同步信号和相关联的信息的网络节点、无线设备及其中的方法
CN104049262A (zh) * 2014-06-26 2014-09-17 哈尔滨工程大学 一种基于矢量跟踪环路的波束形成抗干扰方法
CN105680918A (zh) * 2014-12-03 2016-06-15 财团法人工业技术研究院 阶层式波束形成方法及其基站与用户设备
CN105897322A (zh) * 2015-02-17 2016-08-24 财团法人工业技术研究院 毫米波通信的波束形成方法及其基站与用户设备
WO2016147117A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Improved synchronization in the presence of large initial frequency error
CN105929369A (zh) * 2016-04-18 2016-09-07 深圳大学 一种基于确定和不确定集约束的波束形成方法及系统

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP.rd Generation Partnership Project *
Double codebook performance evaluation;Nokia, Nokia Siemens Networks;《3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #61bis R1-103805》;20100623;全文 *
Study on Architecture for Next Generation System(Release 14).《3GPP TR 23.799 V1.0.0 (2016-09)》.2016,全文. *
Technical Specification Group Services and System Aspects *
面向5G通信网的D2D技术综述;钱志鸿; 王雪;《通信学报》;20160725;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN108811078A (zh) 2018-11-13
US10044403B1 (en) 2018-08-07
KR20180122920A (ko) 2018-11-14
TWI749197B (zh) 2021-12-11
TW201843984A (zh) 2018-12-16
KR102360327B1 (ko) 2022-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108811078B (zh) 用于5g-nr系统的多波束初始同步的装置和方法
US9917661B2 (en) System and method for test and/or calibration of multi-channel RF communication devices
US8681730B2 (en) Method and system for using sign based synchronization sequences in a correlation process to reduce correlation complexity in an OFDM system
EP3185438A1 (en) Transmission and reception of pilot signals in a beamforming system
US7760793B2 (en) Pilot scrambling enabling direct pilot sequence detection in initial acquisition in evolved UTRA
Barati et al. Directional cell search for millimeter wave cellular systems
CN103814530B (zh) 用于波束成形来自网络元件的发射的方法及装置
US10355742B2 (en) Method and devices for ray-scanning in wireless access system supporting millimeter waves
US11012131B2 (en) Method for hybrid precoding and communication device
WO2017032230A1 (zh) 基于宽窄波束接入的高频同步实现方法、系统及装置
US10931482B2 (en) Method and apparatus for channel estimation in wireless communication system
WO2016183957A1 (zh) 一种天线通道的降阶方法及装置
CN110890909B (zh) 一种用于5g nr初始接入过程的波束搜索方法
US20150189609A1 (en) Method and Device for Detecting Secondary Synchronous Signal, Computer Program and Storage Medium
CN106911367B (zh) 基于迭代干扰消除的多小区大规模mimo信道估计方法和装置
KR100835562B1 (ko) 광대역 무선접속 통신시스템에서 프레임 동기 획득 장치 및방법
US11990959B2 (en) Time-overlapping beam-swept transmissions
KR20180068269A (ko) 코스 타이밍(coarse timing) 및 주파수 동기화를 위한 장치 및 방법
CN114205201B (zh) 信号补偿方法、装置、中继设备、存储介质和程序产品
JP7487779B2 (ja) 受信装置、受信方法、及びプログラム
KR101126682B1 (ko) Ofdma 시스템에서 레인징 성능 향상을 위한 레인징 장치 및 그 방법
JP7468665B2 (ja) 受信装置、受信方法、及びプログラム
Zhen et al. Efficient collision detection based on Zadoff-Chu sequences for satellite-enabled M2M random access
CN114095063B (zh) 一种1-bit量化A/D的混合毫米波信道估计的方法
WO2023168569A1 (en) Methods and wireless devices for estimating antenna calibration error in a wireless communication network

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant