CN109565795B - 信息传输方法和信息传输设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种信息传输方法和设备。该方法包括:从多个基础参数集中,确定目标基础参数集。根据所述目标基础参数集,接收或发送同步信号。
Description
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种信息传输方法和信息传输设备。
背景技术
随着网络的发展,业务需要量不断地增加,业务需求种类也在不断地增加,现有的网络标准通信协议中网络设备与终端设备传输数据采用统一的基础参数集,例如,通信协议规定长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的基础参数集(numerology)为:一个无线帧为10ms,一个无线帧包括十个子帧,一个子帧包括两个时隙,一个时隙包括七个符号,频率上连续的12个子载波时域上的一个时隙组成一个资源块(Resource Block,RB),每个子载波间隔为15k等等,随着业务多样性的呈现,单个基础参数集已经不能适应信号的传输要求。
发明内容
本申请实施例提供了一种信息传输方法和设备,能够满足信号的传输要求。
第一方面,提供了一种信息传输方法,所述方法包括:
从多个基础参数集中,确定目标基础参数集;
根据所述目标基础参数集,接收或发送同步信号。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述从多个基础参数集中,确定目标基础参数集,包括:
根据以下信息中的至少一种,从所述多个基础参数集中,确定所述目标基础参数集:
发送所述同步信号所使用的载波频率;
所述同步信号的传输环境;
发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的覆盖范围;
发送所述同步信号所使用的发射功率;和
发送所述同步信号所使用的发射天线的形态、高度、方向和天线阵元数量。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述从多个基础参数集中,确定所述目标基础参数,包括:
根据所述信息,确定至少一个基础参数的值;
根据所述至少一个基础参数的值,确定所述目标基础参数集。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集,所述第一基础参数集不同于所述第二基础参数集;
根据所述目标基础参数集,接收或发送同步信号,包括:
根据所述第一基础参数集,接收或发送所述主同步信号;
根据所述第二基础参数集,接收或发送所述主同步信号对应的辅同步信号。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集;
所述从多个基础参数集中,确定目标基础参数集,包括:从所述多个基础参数集的第一子集中,选择所述第一基础参数集,所述第一子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集;从多个基础参数集中的第二子集中,选择第二基础参数集,所述第二子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集,所述第一子集和所述第二子集包括至少一个不同的基础参数集;
所述根据所述目标基础参数集,接收或发送同步信号,包括:根据所述第一基础参数集,接收或发送所述主同步信号;根据所述第二基础参数集,接收或发送所述辅同步信号。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述方法还包括:
根据所述第一基础参数集,接收或发送主系统信息;或
根据所述第二基础参数集,接收或发送主系统信息;或
根据所述第三基础参数集,接收或发送主系统信息;
其中,所述第三基础参数集不同于所述第一基础参数集和所述第二基础参数集。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值属于时域差值集合,所述时域差值集合为有限集合;和/或,
所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的差值属于频域差值集合,所述频域差值集合为有限集合。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值,以及所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的差值中的至少一个不为零。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,所述主同步信号所占的时频位置和对应的所述辅同步信号所占的时频位置不重叠。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十种可能的实现方式中,所述方法还包括:
接收或发送所述主系统信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十一种可能的实现方式中,所述接收或发送所述主系统信息,包括:
根据所述主系统信息对应的基础参数集,接收或发送所述主系统信息,所述主系统信息对应的基础参数集与所述目标基础参数集相同或不同。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十二种可能的实现方式中,所述方法还包括:
根据所述同步信号的时频位置,确定所述主系统信息的时频位置;
所述接收或发送所述主系统信息,包括:
根据所述主系统信息的时频位置,接收或发送所述主系统信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十三种可能的实现方式中,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号;
所述根据所述同步信号的时频位置,确定主系统信息的时频位置,包括:
根据所述主同步信号的时频起始位置、所述辅同步信号的时域起始位置,和所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定主系统信息的时域起始位置;
根据所述主同步信号的频域起始位置、所述辅同步信号的频域起始位置和所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定主系统信息的频域起始位置。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十四种可能的实现方式中,所述同步信号用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十五种可能的实现方式中,所述同步信号对应的序列的全部或部分,或者所述同步信号的掩码用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十六种可能的实现方式中,所述基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、OFDM符号循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的第十七种可能的实现方式中,在从建立到关闭用于发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于确定所述目标基础参数集。
第二方面,提供了一种信息传输方法,所述方法包括:
利用多个基础参数集中,对目标信号进行盲检测;
根据盲检测结果,获取所述目标信号。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述目标信号为同步信号,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,利用多个基础参数集中,对同步信号进行盲检测,包括:
利用多个基础参数集中的第一子集对主同步信号进行盲检测;
利用所述多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测;
所述第一子集和所述第二子集包括不同的基础参数集。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,利用所述多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测,包括:
利用所述主同步信号,所述主同步信号与对应的辅同步信号的相对位置集合,以及所述多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测,其中,所述第一子集和所述第二子集包括至少一个不同的基础参数集。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第一子集是所述第二子集的子集。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数和信号前缀的长度。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,在从建立到关闭用于发送所述目标信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于对所述目标信号进行盲检测。
第三方面,提供了一种信息传输设备,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该信息传输设备包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第四方面,提供了一种信息传输设备,用于执行上述第二方面或第二方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该信息传输设备包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第五方面,提供了一种信息传输设备,包括:存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第一方面或第一方面的任意可选的实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种信息传输设备,包括:存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第二方面或第二方面的任意可选的实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第一方面或第一方面的任意可选的实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行上述第二方面或第二方面的任意可选的实现方式中的方法。
因此,在本申请实施例中,从多个基础参数集中,选择用于同步信号传输的目标基础参数集,可以避免同步信号的传输仅能采用单一的基础参数集,可以基于信号传输要求来选择目标基础参数集来进行同步信号的传输。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本申请实施例的信息传输方法的示意性流程图。
图2是根据本申请实施例的主同步信号和对应的辅同步信号的相对位置示意性图。
图3是根据本申请实施例的信息传输方法的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例的信息传输设备的示意性框图。
图5是根据本申请实施例的信息传输设备的示意性框图。
图6是根据本申请实施例的信息传输设备的示意性框图。
图7是根据本申请实施例的信息传输设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,CD(Compact Disk,压缩盘)、DVD(Digital Versatile Disk,数字通用盘)等),智能卡和闪存器件(例如,EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory,可擦写可编程只读存储器)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
本申请的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、5G等。
本申请实施例的技术方案可以应用于终端设备与网络设备的通信,也可以适用于终端设备对终端设备(Device to Device,D2D)的通信。
本申请实施例中,网络设备可以是GSM或CDMA中的基站(Base TransceiverStation,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolvedNode B,eNB或e-NodeB),还可以是5G中的用于提供接入服务的设备,本申请实施例并不限定。
本申请结合终端设备和网络设备描述了各个实施例。
终端设备也可以称为用户设备(UE,User Equipment)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。终端设备可以是WLAN(Wireless Local Area Networks,无线局域网)中的ST(STAION,站点),可以是蜂窝电话、无绳电话、SIP(Session Initiation Protocol,会话启动协议)电话、WLL(Wireless Local Loop,无线本地环路)站、PDA(Personal DigitalAssistant,个人数字处理)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN网络中的终端设备等。
网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,网络设备可以是WLAN(WirelessLocal Area Networks,无线局域网)中的AP(ACCESS POINT,接入点),GSM或CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址)中的BTS(Base Transceiver Station,基站),也可以是WCDMA中的NB(NodeB,基站),还可以是LTE(Long Term Evolution,长期演进)中的eNB或eNodeB(Evolutional Node B,演进型基站),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
本申请实施例提到的基础参数集可以包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换例如快速傅里叶变换(FastFourier Transform,简称“FFT”)或傅里叶逆变换例如快速逆傅里叶变换(Inverse FastFourier Transform,简称“IFFT”)的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数和信号前缀的长度。
其中,子载波间隔指相邻子载波的频率间隔,例如15kHz,60kHz等;特定带宽下的子载波数目例如为每个可能的系统带宽对应的子载波数;PRB中包含的子载波数例如典型的可以是12的整数倍;TTI中包含的OFDM符号数例如典型的可以是14的整数倍;一定时间单位内包含的TTI数可以指1ms或者10ms的时间长度内包含的TTI数目;信号前缀长度例如信号的循环前缀的时间长度,或者循环前缀使用常规CP还是使用扩展CP。
可选地,在本申请实施例中,在从建立到关闭用于发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于确定所述目标基础参数集。
图1是根据本申请实施例的信息传输方法100的示意性流程图。其中,该方法100可以用于同步信号的发送过程或接收过程,其中,同步信号的发送方可以是网络设备,接收方可以是终端设备;或者,同步信号的发送方可以是终端设备,接收方可以是另一终端设备。
如图1所示,该方法包括110和120。
在110中,从多个基础参数集中,确定目标基础参数集。
在120中,根据所述目标基础参数集,接收或发送同步信号。
因此,在本申请实施例中,从多个基础参数集中,选择用于同步信号传输的目标基础参数集,可以避免同步信号的传输仅能采用单一的基础参数集,可以基于信号传输要求来选择目标基础参数集来进行同步信号的传输。
可选地,在本申请实施例中,可以根据以下信息中的至少一种,从所述多个基础参数集中,确定所述目标基础参数集:
发送所述同步信号所使用的载波频率;
所述同步信号的传输环境,例如,城区环境、高速公路与高速铁路、山区环境或农村环境等;
发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的覆盖范围;
发送所述同步信号所使用的发射功率;和
发送所述同步信号所使用的发射天线的形态、高度、方向和天线阵元数量。
可选地,本申请实施例提到的天线形态包括全向天线、定向天线(又可以分为圆形天线阵列、线性天线阵列、平板天线阵列)等。
可选地,在本申请实施例中,可以根据上述信息,确定至少一个基础参数的值;根据所述至少一个基础参数的值,确定所述目标基础参数集。
例如,传输同步信号所使用的载波频率为6GHz以下,则可以确定用于传输同步信号所采用的子载波间隔可以为15KHz或30KHz,在确定了子载波间隔之后,可以确定子载波间隔为15KHz或30KHz的基础参数集作为目标基础参数集。
例如,传输同步信号所使用的载波频率为60GHz,则可以确定用于传输同步信号所采用的子载波间隔为60KHz或120KHz,则在确定了子载波间隔之后,可以确定子载波间隔为60KHz或120KHz的基础参数集作为目标基础参数集。
可选地,本申请实施例提到的同步信号可以包括主同步信号和/或该主同步信号对应的辅同步信号。
为了便于理解本申请,以下将结合主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号对如何进行信号的传输进行详细说明。
可选地,在本申请实施例中,目标基础参数集可以包括用于接收或发送主同步信号的第一基础参数集,以及用于接收或发送辅同步信号的第二基础参数集。其中,第一基础参数集和第二基础参数集可以相同或不同。
其中,第一基础参数集和第二基础参数集不同可以是指第一基础参数集和第二参数集中的全部参数的值不同,或者,第一基础参数集和第二基础参数集的部分参数的值不同。
可选地,在本申请实施例中,从多个基础参数集中的第一子集中,选择第一基础参数集,第一子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集;从多个基础参数集中的第二子集中,选择第二基础参数集,所述第二子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集,所述第一子集和所述第二子集包括至少一个不同的基础参数集。
在一种实现方式中,第一子集和第二子集可以包括完全不同的基础参数集。
例如,在本申请实施例中,从多个基础参数集中的部分基础参数集(可以称为第一子集)中,选择第一基础参数集,用于接收或发送主同步信号;从多个基础参数集中的另一部分基础参数集(可以称为第二子集)中,选择第二基础参数集,用于接收或发送辅同步信号。则该情况下,第一基础参数集可以不同于第二基础参数集。
在一种实现方式中,第一子集可以是第二子集的子集,也就是说,第一子集中的基础参数集属于第二子集。
例如,在本申请实施例中,从多个基础参数集(可以称为第二子集)中,选择第二基础参数集,用于接收或发送辅同步信号;从多个基础参数集中的部分基础参数集(可以称为第一子集)中,选择第一基础参数集,用于接收或发送主同步信号。在该情况下,第二基础参数集可选择的范围大于第一基础参数集可以选择的范围,第一基础参数集与第二基础参数集可以相同或不同。
可选地,在本申请实施例中,主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)的时域起始位置tpss-start和对应的每个辅同步信号(Secondary SynchronizationSignal,SSS)的时域起始位置tsss-start的时域差值tpss-sss-offset属于时域差值集合Tpss-sss-offset;和/或,主同步信号的频域起始位置fpss-start和对应的辅同步信号的频域起始位置fsss-start的差值fpss-sss-offset属于频域差值集合Fpss-sss-offset。
可选地,时域差值集合Tpss-sss-offset为有限集合。
可选地,频域差值集合Fpss-sss-offset为有限集合。
可选地,主同步信号和对应的辅同步信号的时域起始位置的差值和/或频域起始位置的差值,可以与使用的载波频率相关,具体地,可以根据使用的载波频率来选择主同步信号和对应的辅同步信号的时域起始位置的差值和/或频域起始位置的差值。
在本申请实施例中,tpss-sss-offset可以为正数、负数或为0,tpss-sss-offset为正数表示主同步信号在时域的起始位置大于对应的辅同步信号在时域的起始位置,tpss-sss-offset为负数表示主同步信号在时域的起始位置小于对应的辅同步信号在时域的起始位置。tpss-sss-offset为零表示主同步信号在时域的起始位置等于对应的辅同步信号在时域的起始位置。
在本申请实施例中,fpss-sss-offset可以为正数、负数或为0,fpss-sss-offset为正数表示主同步信号在频域的起始位置大于对应的辅同步信号在频域的起始位置,fpss-sss-offset为负数表示主同步信号在频域的起始位置小于对应的辅同步信号在频域的起始位置。fpss-sss-offset为零表示主同步信号在频域的起始位置等于对应的辅同步信号在频域的起始位置。
可选地,在本申请实施例中,fpss-sss-offset和tpss-sss-offset不同时为零,这意味着说,主同步信号和对应的辅同步信号的时频起始位置至少时域不同或者频域不同。
可选地,在本申请实施例中,主同步信号所占的时频位置和对应的辅同步信号所占的时频位置不重叠,例如,如图2所示。
在如图2所示的场景(PSS时域起始位置和频域起始位置均分别靠前于SSS的时域起始位置和P频域起始位置),PSS时域起始位置和SSS的时域起始位置可以满足以下条件:tpss-start+tpss-size<=tsss-start;PSS频域起始位置和SSS的频域起始位置可以满足以下条件:fpss-start+fpss-size<=fsss-start。
应理解,图2仅仅是本申请实施例的一种场景,本申请实施例还有其他的场景,例如,SSS的频域起始位置在PSS频域起始位置的前方,则PSS频域起始位置和SSS的频域起始位置可以满足以下条件:fsss-start+fsss-size<=fpss-start。例如,SSS的时域起始位置在PSS的时域起始位置的前方,则PSS时域起始位置和SSS的时域起始位置可以满足以下条件:tsss-start+tsss-size<=tpss-start。
应理解,本申请实施例提到的前方或者后方仅仅是一个相对的概念,可以按照附图的描述习惯,来设定前方和/或后方。
以上已经描述了同步信号的接收或发送,以下将描述如何结合同步信号的接收或发送进行主系统信息的接收发送。在本申请实施例中,主系统信息可以称为主信息块(Master information block,MIB)
可选地,在本申请实施例中,可以根据所述同步信号的时频位置,确定主系统信息的时频位置;根据所述主系统信息的时频位置,接收或发送所述主系统信息。
在一种实现方式中,可以根据所述主同步信号的时频起始位置、所述辅同步信号的时域起始位置和主同步信号和对应的辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定主系统信息的时域起始位置;根据所述主同步信号的频域起始位置、所述辅同步信号的频域起始位置和相邻主同步信号和辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定主系统信息的频域起始位置。
例如,MIB所在时频位置由PSS和/或SSS的位置,和/或PSS与SSS的时频相对位置(偏移量,offset)fpss-sss-offset和tpss-sss-offset决定。
具体地,MIB的频域起始位置与PSS或SSS相同或者距离fpss-sss-offset的整数倍,时间域起始位置由tpss-sss-offset计算得来,例如MIB和PSS(或SSS)的相对位置是tpss-sss-offset的整数倍
在另一种实现方式中,可以根据主同步信号的时频起始位置或所述辅同步信号的时频位置,以及上述提到的时域差值集合中的元素和频域差值集合中的元素确定主系统信息的时频位置。也就是说,在确定了主同步信号(或辅同步信号)的时频起始位置之后,可以从时域差值集合中选择主系统信息与主同步信号(或辅同步信号)的时域起始位置的时域差值,以及从频域差值集合中选择主系统信息与主同步信号(或辅同步信号)的频域位置的频域差值,并从而计算主系统信息的时频位置。
应理解,在该实现方式中,从时域差值集合中选择主系统信息与主同步信号(或辅同步信号)的时域起始位置的时域差值可以是随机选取,此时选择的时域差值可以与选择的用于主同步信号和对应的辅同步信号时域起始位置的时域差值相同或者不同。从频域差值集合中选择主系统信息与主同步信号(或辅同步信号)的频域起始位置的频域差值可以是随机选取,此时选择的频域差值可以与选择的用于主同步信号和对应的辅同步信号频域起始位置的频域差值相同或者不同。
可选地,在本申请实施例中,在确定了主系统信息的时频位置之后,可以根据主系统信息的时频位置以及主系统信息对应的基础参数集,接收或发送主系统信息。
其中,主系统信息的基础参数集可以与主同步信号使用的基础参数集相同,或与主同步信号使用的基础参数集不同;或者,
主系统信息的基础参数集可以与辅同步信号使用的基础参数集相同,或与辅同步信号使用的基础参数集不同。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。当然,同步信号也可以指示主系统信息的其他相关信息,本申请实施例并不对此做具体限定。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号对应的序列的全部或部分,或者所述同步信号的掩码用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
图3是根据本申请实施例的信息传输方法200的示意性流程图。如图3所示,该方法200包括:
210,利用多个基础参数集中,对目标信号进行盲检测;
220,根据盲检测结果,获取所述目标信号。
具体地说,发送端可以从多个基础参数集选择目标基础参数集进行信号的传输,而接收端可以利用该多个基础参数集,对同步信号进行盲检测,根据盲检测结果,来获取同步信号。
可选地,在本申请实施例中,所述目标信号为同步信号,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,在本申请实施例中,利用多个基础参数集中的第一子集对主同步信号进行盲检测;利用所述多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测,其中,第一子集和第二子集包括至少一个不同的基础参数集。
可选地,在本申请实施例中,第一子集和第二子集包括完全不同的基础参数集。
例如,在本申请实施例中,利用多个基础参数集中的部分基础参数集(可以称为第一子集)中,对主同步信号进行盲检测;利用多个基础参数集中的另一部分基础参数集(称为第二子集)对辅同步信号进行盲检测。
可选地,第一子集可以为第二子集的子集,也就是意味着说,可选择发送辅同步信号的基础参数集的范围大于等于可选择发送主同步信号的基础参数集例如,在本申请实施例中,利用多个基础参数集中的部分基础参数集,对主同步信号进行盲检测;利用多个基础参数集对辅同步信号进行盲检测。集可以选择的范围,第一基础参数集与第二基础参数集可以相同或不同。
可选地,利用所述主同步信号,所述主同步信号与对应的辅同步信号的相对位置集合,以及所述多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测。
可选地,在本申请实施例中,在终端设备接入时,在确定主同步信号的时频位置之后,可以根据时域差值集合和频域差值集合,可以在该主同步信号对应的各个辅同步信号的可能出现的时频位置上进行盲检测,以获取该主同步信号对应的辅同步信号。
图4是根据本申请实施例的信息传输设备300的示意性框图。如图4所示,该设备300包括:
处理单元310,用于从多个基础参数集中,确定目标基础参数集;
收发单元320,用于根据该目标基础参数集,接收或发送同步信号。
可选地,该处理单元310具体用于:
根据以下信息中的至少一种,从该多个基础参数集中,确定该目标基础参数集:
发送该同步信号所使用的载波频率;
该同步信号的传输环境;
发送该同步信号的载波、小区或传输节点的覆盖范围;
发送该同步信号所使用的发射功率;和
发送该同步信号所使用的发射天线的形态、高度、方向和天线阵元数量。
可选地,该处理单元310具体用于
根据该信息,确定至少一个基础参数的值;
根据该至少一个基础参数的值,确定该目标基础参数集。
可选地,该同步信号包括主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,该目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集,该第一基础参数集不同于该第二基础参数集;
该收发单元320具体用于:
根据该第一基础参数集,接收或发送该主同步信号;
根据该第二基础参数集,接收或发送该主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,该目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集;
该处理单元310具体用于:从该多个基础参数集的第一子集中,选择该第一基础参数集,该第一子集包括该多个基础参数集中的至少一个基础参数集;从多个基础参数集中的第二子集中,选择第二基础参数集,该第二子集包括该多个基础参数集中的至少一个基础参数集,该第一子集和该第二子集包括至少一个不同的基础参数集;
该收发单元320具体用于:根据该第一基础参数集,接收或发送该主同步信号;根据该第二基础参数集,接收或发送该辅同步信号。
可选地,该收发单元320还用于:
根据该第一基础参数集,接收或发送主系统信息;或
根据该第二基础参数集,接收或发送主系统信息;或
根据该第三基础参数集,接收或发送主系统信息;
其中,该第三基础参数集不同于该第一基础参数集和该第二基础参数集。
可选地,该主同步信号和对应的该辅同步信号的时域起始位置的时域差值属于时域差值集合,该时域差值集合为有限集合;和/或,
该主同步信号和对应的该辅同步信号的频域起始位置的差值属于频域差值集合,该频域差值集合为有限集合。
可选地,该主同步信号和对应的该辅同步信号的时域起始位置的时域差值,以及该主同步信号和对应的该辅同步信号的频域起始位置的差值中的至少一个不为零。
可选地,该主同步信号所占的时频位置和对应的该辅同步信号所占的时频位置不重叠。
可选地,该收发单元320还用于:接收或发送主系统信息。
可选地,该收发单元320具体用于:
根据该主系统信息对应的基础参数集,接收或发送该主系统信息,该主系统信息对应的基础参数集与该目标基础参数集相同或不同。
可选地,该处理单元310还用于:根据该同步信号的时频位置,确定该主系统信息的时频位置;
该收发单元320还用于:根据该主系统信息的时频位置,接收或发送该主系统信息。
可选地,该同步信号包括主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号;
该处理单元310具体用于:
根据该主同步信号的时频起始位置、该辅同步信号的时域起始位置,和该主同步信号和对应的该辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定主系统信息的时域起始位置;
根据该主同步信号的频域起始位置、该辅同步信号的频域起始位置和该主同步信号和对应的该辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定主系统信息的频域起始位置。
可选地,该同步信号用于指示该主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
可选地,该同步信号对应的序列的全部或部分,或者该同步信号的掩码用于指示该主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
可选地,该基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、OFDM符号循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数。
可选地,在从建立到关闭用于发送该同步信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在该多个基础参数集,用于确定该目标基础参数集。
可选地,该设备300可以是终端设备或是网络设备。
应理解,图4所示的设备300可以实现方法100的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图5是根据本申请实施例的设备400的示意性框图。如图5所示,该设备400包括:
收发单元410,用于利用多个基础参数集中,对目标信号进行盲检测;
处理单元420,用于根据盲检测结果,获取该目标信号。
可选地,该目标信号为同步信号,该同步信号包括主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,该收发单元410具体用于:
利用多个基础参数集中的第一子集对主同步信号进行盲检测;
利用该多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测;
该第一子集和该第二子集包括不同的基础参数集。
可选地,该收发单元410具体用于:
利用该主同步信号,该主同步信号与对应的辅同步信号的相对位置集合,以及该多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测,其中,该第一子集和该第二子集包括至少一个不同的基础参数集。
可选地,该第一子集是该第二子集的子集。
可选地,该基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数和信号前缀的长度。
可选地,在从建立到关闭用于发送该目标信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在该多个基础参数集,用于对该目标信号进行盲检测。
可选地,该设备400可以是终端设备或是网络设备。
应理解,图5所示的设备400可以实现方法200的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图6是根据本申请实施例的设备500的示意性框图。该设备500包括处理器510、存储器520和收发器530。存储器520,用于存放程序指令。处理器510可以调用存储器520中存放的程序指令。收发器530用于对外通信,可选地,设备500还包括将处理器510、存储器520和收发器530互连的总线系统540。
具体地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:从多个基础参数集中,确定目标基础参数集;
根据该目标基础参数集,通过收发器530接收或发送同步信号。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:根据以下信息中的至少一种,从该多个基础参数集中,确定该目标基础参数集:
发送该同步信号所使用的载波频率;
该同步信号的传输环境;
发送该同步信号的载波、小区或传输节点覆盖范围;
发送该同步信号所使用的发射功率;和
发送该同步信号所使用的发射天线的形态、高度、方向和天线阵元数量。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:根据该信息,确定至少一个基础参数的值;
根据该至少一个基础参数的值,确定该目标基础参数集。
可选地,该同步信号包括主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,该目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集,该第一基础参数集不同于该第二基础参数集。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:根据该第一基础参数集,接收或发送该主同步信号;
根据该第二基础参数集,接收或发送该主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,该目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:
从该多个基础参数集的第一子集中,选择该第一基础参数集,该第一子集包括该多个基础参数集中的至少一个基础参数集;从多个基础参数集中的第二子集中,选择第二基础参数集,该第二子集包括该多个基础参数集中的至少一个基础参数集,该第一子集和该第二子集包括至少一个不同的基础参数集;
根据该第一基础参数集,通过收发器530接收或发送该主同步信号;
根据该第二基础参数集,通过收发器530接收或发送该辅同步信号。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:根据该第一基础参数集,通过收发器530接收或发送主系统信息;或
根据该第二基础参数集,通过收发器530接收或发送主系统信息;或
根据该第三基础参数集,通过收发器530接收或发送主系统信息;
其中,该第三基础参数集不同于该第一基础参数集和该第二基础参数集。
可选地,该主同步信号和对应的该辅同步信号的时域起始位置的时域差值属于时域差值集合,该时域差值集合为有限集合;和/或,
该主同步信号和对应的该辅同步信号的频域起始位置的差值属于频域差值集合,该频域差值集合为有限集合。
可选地,该主同步信号和对应的该辅同步信号的时域起始位置的时域差值,以及该主同步信号和对应的该辅同步信号的频域起始位置的差值中的至少一个不为零。
可选地,该主同步信号所占的时频位置和对应的该辅同步信号所占的时频位置不重叠。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:通过收发器530接收或发送该主系统信息。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:根据该主系统信息对应的基础参数集,通过收发器530接收或发送该主系统信息,该主系统信息对应的基础参数集与该目标基础参数集相同或不同。
可选地,处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:根据该同步信号的时频位置,确定该主系统信息的时频位置;
根据该主系统信息的时频位置,通过收发器530接收或发送该主系统信息。
可选地,该同步信号包括主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号;
处理器510用于调用存储器520中存储的指令,执行以下操作:
根据该主同步信号的时频起始位置、该辅同步信号的时域起始位置,和该主同步信号和对应的该辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定主系统信息的时域起始位置;
根据该主同步信号的频域起始位置、该辅同步信号的频域起始位置和该主同步信号和对应的该辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定主系统信息的频域起始位置。
可选地,该同步信号用于指示该主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
可选地,该同步信号对应的序列的全部或部分,或者该同步信号的掩码用于指示该主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
可选地,该基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、OFDM符号循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数。
可选地,在从建立到关闭用于发送该同步信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在该多个基础参数集,用于确定该目标基础参数集。
可选地,该设备300可以是终端设备或是网络设备。
应理解,图4所示的设备500可以实现方法100的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是根据本申请实施例的设备600的示意性框图。该设备600包括处理器610、存储器620和收发器630。存储器620,用于存放程序指令。处理器610可以调用存储器620中存放的程序指令。收发器630用于对外通信,可选地,设备600还包括将处理器610、存储器620和收发器630互连的总线系统640。
具体地,处理器610用于调用存储器620中存储的指令,执行以下操作:
利用多个基础参数集中,通过收发器630对目标信号进行盲检测;
根据盲检测结果,获取该目标信号。
可选地,该目标信号为同步信号,该同步信号包括主同步信号和该主同步信号对应的辅同步信号。
可选地,处理器610用于调用存储器620中存储的指令,执行以下操作:
利用多个基础参数集中的第一子集对主同步信号进行盲检测;
利用该多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测;
该第一子集和该第二子集包括不同的基础参数集。
可选地,处理器610用于调用存储器620中存储的指令,执行以下操作:
利用该主同步信号,该主同步信号与对应的辅同步信号的相对位置集合,以及该多个基础参数集中的第二子集对辅同步信号进行盲检测,其中,该第一子集和该第二子集包括至少一个不同的基础参数集。
可选地,该第一子集是该第二子集的子集。
可选地,该基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数和信号前缀的长度。
可选地,在从建立到关闭用于发送该目标信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在该多个基础参数集,用于对该目标信号进行盲检测。
可选地,该设备600可以是终端设备或是网络设备。
应理解,图7所示的设备600可以实现方法200的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (46)
1.一种信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
根据目标基础参数集,发送同步信号;所述目标基础参数集是从多个基础参数集中确定的;
根据主同步信号的时频起始位置、辅同步信号的时域起始位置,和所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定主系统信息的时域起始位置;
根据所述主同步信号的频域起始位置、所述辅同步信号的频域起始位置和相邻主同步信号和所述辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定所述主系统信息的频域起始位置;
根据所述主系统信息对应的基础参数集和所述主系统信息的时频位置,发送所述主系统信息;所述主系统信息对应的基础参数集与所述目标基础参数集相同。
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:
从多个基础参数集中,确定目标基础参数集。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述目标基础参数集是根据以下信息中的至少一种,从所述多个基础参数集中确定的:
发送所述同步信号所使用的载波频率;
所述同步信号的传输环境;
发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的覆盖范围;
发送所述同步信号所使用的发射功率;和
发送所述同步信号所使用的发射天线的形态、高度、方向和天线阵元数量。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述目标基础参数集包括的用于发送所述主同步信号的基础参数集和用于发送所述辅同步信号的基础参数集相同。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述主同步信号和所述辅同步信号的时域起始位置的差值是根据所述同步信号使用的载波频率确定的。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集;
所述从多个基础参数集中,确定目标基础参数集,包括:从所述多个基础参数集的第一子集中,选择所述第一基础参数集,所述第一子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集;从多个基础参数集中的第二子集中,选择第二基础参数集,所述第二子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集,所述第一子集和所述第二子集包括至少一个不同的基础参数集;
所述根据所述目标基础参数集,发送同步信号,包括:根据所述第一基础参数集,发送所述主同步信号;根据所述第二基础参数集,发送所述辅同步信号。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值属于时域差值集合,所述时域差值集合为有限集合;和/或,
所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的差值属于频域差值集合,所述频域差值集合为有限集合。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值,以及所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的差值中的至少一个不为零。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,
所述主同步信号所占的时频位置和对应的所述辅同步信号所占的时频位置不重叠。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同步信号用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述同步信号对应的序列的全部或部分,或者所述同步信号的掩码用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
13.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、OFDM符号循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数。
14.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在从建立到关闭用于发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于确定所述目标基础参数集。
15.一种信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
利用多个基础参数集,对目标信号进行盲检测;
根据盲检测结果,获取所述目标信号;
根据主系统信息对应的基础参数集和主系统信息的时频位置,接收所述主系统信息,所述主系统信息对应的基础参数集与目标基础参数集相同;所述目标基础参数集是从多个所述基础参数集中确定的;所述主系统信息的频域起始位置是根据主同步信号的频域起始位置、辅同步信号的频域起始位置和相邻主同步信号和所述辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定的;所述主系统信息的时域起始位置是根据所述主同步信号的时频起始位置、所述辅同步信号的时域起始位置,和所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定的。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述目标信号为同步信号,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述利用多个基础参数集,对目标信号进行盲检测包括:
利用多个基础参数集中的部分基础参数集,对主同步信号进行盲检测。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,利用所述部分基础参数集对所述主同步信号对应的辅同步信号进行盲检测。
19.根据权利要求16至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述主同步信号和所述辅同步信号的时域起始位置的差值是根据所述同步信号使用的载波频率确定的。
20.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数和信号前缀的长度。
21.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,在从建立到关闭用于发送所述目标信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于对所述目标信号进行盲检测。
22.一种信息传输设备,其特征在于,所述设备包括:
收发单元,用于根据目标基础参数集,发送同步信号;所述目标基础参数集是从多个基础参数集中确定的;根据主系统信息对应的基础参数集和所述主系统信息的时频位置,发送所述主系统信息;所述主系统信息对应的基础参数集与所述目标基础参数集相同;
处理单元,用于根据主同步信号的时频起始位置、辅同步信号的时域起始位置,和所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定所述主系统信息的时域起始位置;根据所述主同步信号的频域起始位置、所述辅同步信号的频域起始位置和相邻主同步信号和所述辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定所述主系统信息的频域起始位置。
23.根据权利要求22所述的设备,其特征在于,所述处理单元还用于从多个基础参数集中,确定目标基础参数集。
24.根据权利要求22或23所述的设备,其特征在于,所述目标基础参数集是根据以下信息中的至少一种,从所述多个基础参数集中确定的:
发送所述同步信号所使用的载波频率;
所述同步信号的传输环境;
发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的覆盖范围;
发送所述同步信号所使用的发射功率;和
发送所述同步信号所使用的发射天线的形态、高度、方向和天线阵元数量。
25.根据权利要求22或23所述的设备,其特征在于,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
26.根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述目标基础参数集包括的用于发送所述主同步信号的基础参数集和用于发送所述辅同步信号的基础参数集相同。
27.根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述主同步信号和所述辅同步信号的时域起始位置的差值是根据所述同步信号使用的载波频率确定的。
28.根据权利要求22或23所述的设备,其特征在于,所述目标基础参数集包括第一基础参数集和第二基础参数集;
所述处理单元具体用于:从所述多个基础参数集的第一子集中,选择所述第一基础参数集,所述第一子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集;从多个基础参数集中的第二子集中,选择第二基础参数集,所述第二子集包括所述多个基础参数集中的至少一个基础参数集,所述第一子集和所述第二子集包括至少一个不同的基础参数集;
所述收发单元具体用于:根据所述第一基础参数集,发送主同步信号;根据所述第二基础参数集,发送辅同步信号。
29.根据权利要求28所述的设备,其特征在于,所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值属于时域差值集合,所述时域差值集合为有限集合;和/或,
所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的差值属于频域差值集合,所述频域差值集合为有限集合。
30.根据权利要求29所述的设备,其特征在于,所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值,以及所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的频域起始位置的差值中的至少一个不为零。
31.根据权利要求29或30所述的设备,其特征在于,
所述主同步信号所占的时频位置和对应的所述辅同步信号所占的时频位置不重叠。
32.根据权利要求22所述的设备,其特征在于,所述同步信号用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
33.根据权利要求32所述的设备,其特征在于,所述同步信号对应的序列的全部或部分,或者所述同步信号的掩码用于指示所述主系统信息的时频位置、调制方式和对应的基础参数集中的至少一种。
34.根据权利要求22或23所述的设备,其特征在于,所述基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、OFDM符号循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数。
35.根据权利要求22或23所述的设备,其特征在于,在从建立到关闭用于发送所述同步信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于确定所述目标基础参数集。
36.一种信息传输设备,其特征在于,所述设备包括:
收发单元,用于利用多个基础参数集,对目标信号进行盲检测;
处理单元,用于根据盲检测结果,获取所述目标信号;根据主系统信息对应的基础参数集和主系统信息的时频位置,接收所述主系统信息,所述主系统信息对应的基础参数集与目标基础参数集相同;所述目标基础参数集是从多个所述基础参数集中确定的;所述主系统信息的频域起始位置是根据主同步信号的频域起始位置、辅同步信号的频域起始位置和相邻主同步信号和所述辅同步信号的频域起始位置的频域差值中的至少一种,确定的;所述主系统信息的时域起始位置是根据所述主同步信号的时频起始位置、所述辅同步信号的时域起始位置,和所述主同步信号和对应的所述辅同步信号的时域起始位置的时域差值中的至少一种,确定的。
37.根据权利要求36所述的设备,其特征在于,所述目标信号为同步信号,所述同步信号包括主同步信号和所述主同步信号对应的辅同步信号。
38.根据权利要求36所述的设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:
利用多个基础参数集中的部分基础参数集对主同步信号进行盲检测。
39.根据权利要求38所述的设备,其特征在于,所述收发单元具体用于:利用所述部分基础参数集对所述主同步信号对应的辅同步信号进行盲检测。
40.根据权利要求36至39中任一项所述的设备,其特征在于,主同步信号和辅同步信号的时域起始位置的差值是根据所述同步信号使用的载波频率确定的。
41.根据权利要求36至39中任一项所述的设备,其特征在于,所述基础参数集包括以下参数中的至少一种:
子载波间隔、特定带宽下的子载波数目、物理资源块PRB中的子载波数、正交频分复用OFDM符号的长度、用于生成OFDM信号的傅里叶变换或逆傅里叶变换的点数、传输时间间隔TTI中的OFDM符号数、特定时间长度内包含的TTI的个数和信号前缀的长度。
42.根据权利要求36至39中任一项所述的设备,其特征在于,在从建立到关闭用于发送所述目标信号的载波、小区或传输节点的时间段内,存在所述多个基础参数集,用于对所述目标信号进行盲检测。
43.一种计算机可读存储介质,在所述计算机可读存储介质上存储有程序,当所述程序被处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求1至14中任一项所述的方法。
44.一种计算机可读存储介质,在所述计算机可读存储介质上存储有程序,当所述程序被处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求15至21中任一项所述的方法。
45.一种信息传输设备,包括:
处理器;
存储器,在所述存储器上存储有处理器能执行的程序;
当所述处理器执行所述存储器上的程序时执行根据权利要求1至14中任一项所述的方法。
46.一种信息传输设备,包括:
处理器;
存储器,在所述存储器上存储有处理器能执行的程序;
当所述处理器执行所述存储器上的程序时执行根据权利要求15至21中任一项所述的方法。
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