CN110167141A - 一种寻呼消息的传输方法 - Google Patents

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CN110167141A CN201810152158.9A CN201810152158A CN110167141A CN 110167141 A CN110167141 A CN 110167141A CN 201810152158 A CN201810152158 A CN 201810152158A CN 110167141 A CN110167141 A CN 110167141A
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paging
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颜矛
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Abstract

本申请提供了一种寻呼消息的传输方法,包括:根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目或所述寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;在相应的寻呼帧通过相应波束发送所述寻呼消息。该寻呼消息的传输方法适用于波束扫描的场景。

Description

一种寻呼消息的传输方法
技术领域
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及一种寻呼消息传输的方法和装置。
背景技术
系统未来的第五代(5th Generation,5G)通信中采用比长期演进(Long TermEvolution,LTE)更高的载波频率,如38GHz、72GHz等6GHz以上的载波频率,从而实现更大带宽、更高传输速率的无线通信。由于载波频率较高,无线信号在空间传播过程中经历更加严重的衰落,甚至接收端可能难以检测出该无线信号。为此,5G通信系统中将采用波束赋形(beamforming)技术来获得良好方向性的波束。波束赋形技术用于将传输信号的能力限制在某个波束方向内,从而增加信号发送和接收的效率。
然而,在采用波束成型技术的通信网络中,首先需要将发送波束和接收波束匹配,使得发送端到接收端的增益最大,否则无法获取比较高的通信效率。而且,为了达到全覆盖,要求基站端波束进行扫描。波束扫描将带来很多问题,其中之一就是广播信息传输的开销增大,尤其是寻呼信息。
另外,LTE中,寻呼信息通过下行固定时隙为来发送,也没考虑到波束扫描的场景,因此不能适用于波束扫描的场景。
发明内容
本申请提供一种寻呼消息传输的方法和装置,使得寻呼消息的传输适用于波束扫描的场景。
一方面,提供了一种寻呼信息的传输方法,包括:
根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时隙偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N和/或一个寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;在相应的寻呼帧通过相应波束发送所述寻呼消息。
上述方案由网络设备执行,相应的还提供了一种寻呼信息的传输装置,该装置为网络设备或网络设备的芯片或功能模块,包括:
处理模块:用于根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时隙偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N和/或一个寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;发送模块:用于在相应的寻呼帧通过相应波束发送所述寻呼消息。另外,还可以进一步包括接收模块:用于执行接收类步骤。
上述方案中,寻呼消息通过多个波束进行发送,因此有多个寻呼消息,通常一个波束对应一个寻呼消息,也可以对应多个寻呼消息;由于通常一个波束对应一个SS block(synchronization signal block,同步信号块)或SS/PBCH block(synchronizationsignal/physical broadcast channel block,同步信号/物理广播信道块),波束对应的寻呼消息也可以称为SS block或SS/PBCH block对应的寻呼消息。
上述方案中,时隙是一个时间单位的举例,也可以有其它的时间单位替代,如子帧,一个或多个OFDM(orthogonal frequency division multiplexing,正交频分复用)符号等。时隙位置I通常为相对时隙位置,也可以为绝对时隙位置;时隙偏移f(x,i)通常为相对时隙偏移,也可以为绝对时隙偏移。
结合上述各方案,发送所述寻呼消息之前,进一步包括:根据各个波束对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引iDU,Frame和各个波束对应的寻呼消息在相应上下行周期内的起始时隙索引确定各个波束对应的寻呼消息在相应的寻呼帧的时隙,例如:寻呼帧的起始时隙。
结合上述各方案,所述时隙位置I可以由一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内的时间偏移和上下行周期的时隙数目中的一项或多个确定。时隙位置I为固定值,可以为寻呼时机的第一个寻呼帧内从时隙0到第一个寻呼消息起始时隙排除了不可传输寻呼消息的时隙的位置。
结合上述各方案,发送所述寻呼消息之前,进一步包括:根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置I,各个波束对应的寻呼消息与第一个寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i)和一个寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息的时隙,例如:起始时隙。
结合上述各方案,计算各个波束对应的寻呼消息的时隙位置时,例如:起始时隙位置,所使用的第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置I由一个上下行周期内不可以用作传输寻呼消息的时隙数目,一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i)中的一项或多项确定。i为寻呼消息的索引、波束索引、SS block索引或SS\PBCH block索引,索引也可以为编号,I随着i的变化而变化,因此I为变量。
结合上述各方案,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i)由各个寻呼消息的索引或各个寻呼消息对应的SS/PBCH block索引,以及寻呼消息监督窗的持续时间x中一项或多项确定;SS/PBCH block索引也可以为波束索引或SS block索引。
结合上述各方案,一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N由一个寻呼帧的时隙数目,一个上下行周期内时隙数目和一个上下行周期内可用作传输寻呼消息的时隙数目中一项或多项确定。
结合上述各方案,所述各个波束对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引由第一个波束对应的寻呼消息所在的寻呼帧内上下行周期索引,所述各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息之间的相对时隙偏移f(x,i),一个寻呼帧内的上下行周期数目和一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目中一项或多项确定。
结合上述各方案,各个波束对应的寻呼消息的在相应上下行周期内的起始时隙索引由第一个波束对应的寻呼消息在相应的上下行周期内的时隙位置、所述各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i),以及一个上下行周期内的时隙的数目或一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目中一项或多项确定。
上述方案从网络设备角度介绍本申请的技术方案,以下从一个终端设备作为接收方的角度介绍该方案;
一种寻呼信息的传输方法,包括:根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时隙偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N和/或一个寻呼帧内的时隙数目确定终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;在相应的寻呼帧通过相应波束接收所述寻呼消息。
上述方案由终端设备执行,相应的还提供了一种寻呼信息的传输装置,该装置为终端设备或终端设备的芯片或功能模块,包括:
处理模块:用于根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时隙偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N和/或一个寻呼帧内的时隙数目确定终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;接收模块:用于在相应的寻呼帧通过相应波束接收所述寻呼消息。另外,还可以进一步包括发送模块:用于执行发送类步骤。
上述各方案中,寻呼消息通过多个波束进行发送,因此有多个寻呼消息,通常一个波束对应一个寻呼消息,也可以对应多个寻呼消息;但一个终端设备通常通过一个波束接收到所述寻呼消息,由于通常一个波束对应一个SS block或SS/PBCH block,波束对应的寻呼消息也可以称为SS block或SS/PBCH block对应的寻呼消息。终端设备对应的寻呼消息也就是终端设备所在的波束对应的寻呼消息,上述方案从一个终端设备角度描述,仅确定该终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧即可。
上述各方案中,时隙是一个时间单位的举例,也可以有其它的时间单位替代,如子帧,一个或多个OFDM符号等。时隙位置I通常为相对时隙位置,也可以为绝对时隙位置;时隙偏移f(x,i)通常为相对时隙偏移,也可以为绝对时隙偏移。
结合上述各方案,接收所述寻呼消息之前,进一步包括:根据终端设备对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引iDU,Frame和终端设备对应的寻呼消息在相应上下行周期内的起始时隙索引确定终端设备对应的寻呼消息在相应的寻呼帧的时隙,例如:起始时隙。起始时隙索引也可以为时隙位置。
结合上述各方案,所述时隙位置I可以由一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内的绝对的时间偏移和上下行周期的时隙数目中的一项或多个确定。
结合上述各方案,接收所述寻呼消息之前,进一步包括:根据终端设备对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,终端设备对应的寻呼消息与第一个寻呼消息的时隙偏移f(x,i)和一个寻呼帧内的时隙数目中一项或多项确定终端设备对应的寻呼消息的时隙,例如:起始时隙。
结合上述各方案,计算终端设备对应的寻呼消息的起始时隙位置时,所使用的第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置I由一个上下行周期内不可以用作传输寻呼消息的时隙数目,一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i)中的至少一项确定。
结合上述各方案,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i)由终端设备的寻呼消息的索引或终端设备的寻呼消息对应的SS/PBCHblock索引,以及寻呼消息监督窗的持续时间x中一项或多项确定;SS/PBCH block索引也可以为波束索引或SS block索引。
结合上述各方案,一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N由一个寻呼帧的时隙数目,一个上下行周期内时隙数目和一个上下行周期内可用作传输寻呼消息的时隙数目中一项或多项确定。
结合上述各方案,所述终端设备对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引由第一个波束对应的寻呼消息所在的寻呼帧内上下行周期索引,所述终端设备对应的寻呼消息的起始时隙位置与第一个波束对应的寻呼消息之间的相对时隙偏移f(x,i),一个寻呼帧内的上下行周期数目和一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目中一项或多项确定。
结合上述各方案,终端设备对应的寻呼消息的在相应上下行周期内的起始时隙索引由第一个波束对应的寻呼消息在相应的上下行周期内的时隙位置和所述终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移f(x,i),以及一个上下行周期内的时隙的数目或一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目中一项或多项确定。
上述各个方案中,所述各个波束对应的寻呼消息的与第一个波束对应的寻呼消息之间的相对时隙偏移f(x,i)可以为各个波束对应的寻呼消息的起始时隙位置的与第一个波束对应的寻呼消息起始时隙位置之间的相对时隙偏移。
上述各个方案中,时隙位置通常为起始时隙位置,可以通过时隙索引来反映,因此时隙位置或起始时隙位置也可以为时隙索引或起始时隙索引。
上述方案提到的各个参数可以由网络设备配置,下发给终端设备,配置信息可以承载在物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)、剩余最小系统信息(Remaining minimum system information,RMSI)、系统信息块(System InformationBlock,SIB)1、SIB2、SIB3,媒体接入控制控制元素(Media Access control-controlelement,MAC-CE)、下行控制信息(Down link control information,DCI)、无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)以及系统信息中的任意一项;另外,各个参数也可以由标准规定,或者网络设备和终端设备预先约定。
上述两个方案分别从终端设备和网络设备的角度进行描述,其它特征参考上面各个方面的描述即可。
上述方案中的寻呼消息传输适用于波束扫描的场景,进一步的,考虑到帧结构中上行传输及下行传输,传输寻呼消息时避免了上行传输的冲突。
另外,上述各个装置包括的各个模块具有实现上述各个方法对应的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。模块也可以称为单元。例如:上述方法中提到的各个参数的确定或计算由处理模块实现,参数的发送或接收由发送模块或接收模块实现。
在一种可能的设计中,上述各个装置可以包括:处理单元和收发单元,收发单元可以包括发射单元(模块)和接收单元(模块),分别执行上述各个方法中发送及接收的相应步骤,处理单元执行上述各个方法中除了发送及接收外的其它步骤;所述收发单元例如可以是收发器,用于执行上述方法中的收发步骤;所述收发器包括射频电路,也可以包括发射器和接收器,分别用于执行方法中的发送类的步骤和接收类的步骤;所述处理单元可以是处理器,用于执行上述各方法中除发送接收之外的步骤,处理单元或处理器可以为一个或多个。
可选地,所述装置还包括存储单元,该存储单元可以是存储器。当装置备包括存储单元时,该存储单元用于存储计算机执行指令,该处理单元与该存储单元连接,该处理单元执行该存储单元存储的计算机执行指令,以使该装置执行上述任意方面的的寻呼信息的传输方法。
在另一种可能的设计中,当该装置为芯片时,该芯片可以包括:处理单元和收发单元,所述处理单元例如可以是处理器,处理器可以为至少一个;所述收发单元例如可以是该芯片上的输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元可执行存储单元存储的计算机执行指令,以使该终端内的芯片执行上述第一方面任意一项的信号检测的方法。可选地,所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端设备内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)等。
其中,上述任一处提到的处理器,可以是一个通用中央处理器(CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制上述第一方面信号检测的方法的程序执行的集成电路。
另一方面,提供了一种通信系统,该通信系统包括:上述各个方案中提到的终端设备和网络设备,它们共同完成上述各个方法。
又一方面,提供了一种计算机存储介质或芯片,该计算机存储介质或芯片中存储有程序代码,该程序代码用于指示执行各个方法的指令。
又一方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各个方法。
附图说明
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图;
图2是本申请实施例的寻呼消息传输方法流程图;
图3是本申请实施例的寻呼时机的结构示意图;
图4是本申请一个实施例的寻呼时机帧结构示意图;
图5是本申请一个实施例的寻呼消息传输装置的示意性框图;
图6是本申请另一个实施例的寻呼消息传输装置的示意性框图;
图7是本申请又一个实施例的寻呼消息传输装置的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例中的终端设备可以指用户设备、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。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算机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,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统或码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、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,本申请实施例并不限定。
图1是本申请一个通信系统的示意图。图1中的通信系统可以包括用户设备(userequipment,UE)10和网络设备20。网络设备20用于为用户设备10提供通信服务并接入核心网,用户设备10通过搜索网络设备20发送的同步信号、广播信号等接入网络,从而进行与网络的通信。图1中所示出的箭头可以表示通过用户设备10与网络设备20之间的蜂窝链路进行的上/下行传输。
图2示出了本申请一个应用场景的示意图。
201,网络设备可以实时检测寻呼消息,并采用一个或多个方向的波束发送寻呼消息。
网络设备可以直接采用一个或多个方向的波束发送寻呼消息,应理解,下述实施例中可以将在执行步骤201之后直接执行寻呼机制称为“波束扫描寻呼机制”。
具体地,寻呼消息可以包括寻呼消息的控制资源信息和/或寻呼消息的数据资源信息,也可以是寻呼消息的控制资源集合(Control Resource Set,CORESET),还可以是下行控制信息(Downlink control information,DCI),其中,控制资源信息可以是物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)承载;该数据资源信息可以是物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)。同步信号块也可以称为同步信号/PBCH(Physical broadcast channel,物理广播信道),可以包含PBCH,PSS(primarysynchronization signal,主同步信号),SSS(Secondary synchronization signal,辅同步信号)中的至少一个。寻呼消息可以包括寻呼消息的PDCCH和/或寻呼消息的PDSCH。
寻呼消息中的数据资源信息中可以携带全部或者部分的被寻呼的UE分组信息,也可以携带部分被寻呼的UE的截断标识(identity,ID)信息,也可以携带部分或全部的被寻呼UE的UE ID信息,也可以携带全部或部分的UE分组信息。寻呼消息也可以称为寻呼索引或寻呼指示。寻呼分组可以是UE分组,可以是基于UE ID进行的分组,也可以是基于不同的同步信号/物理广播信道块(synchronization signal/physical broadcast channelblock,SS/PBCH block)进行的分组,也可以是基于寻呼索引进行的分组,也可以是对一个寻呼时机下终端设备进行分组,也可以是对一个追踪区域的终端设备进行的分组,也可以是对一个SS/PBCH block对应的空域参数下的终端设备进行的分组,还可以是三者的组合部分或者全部的组合,例如是对一个追踪区域下的寻呼时机的寻呼分组。
如图3所示,终端设备可以以非连续性(discontinuous reception,DRX)接收周期苏醒进行接收信号,该DRX周期可以包括至少一个寻呼时机,至少一个终端设备可以在同一个寻呼时机上进行信号接收,且在一个DRX周期内不同寻呼时机分别用于服务不同的终端设备。也就是说,网络设备与某一个终端设备进行信号传输的寻呼时机是固定的。
应理解,本申请实施例中,在寻呼时机中传输的信号可以是寻呼指示消息,也可以是寻呼消息,随机接入前导,还可以同时是寻呼指示消息和寻呼消息,本申请对此不仅限定。
还应理解,时间单元可以是帧、子帧、时隙或迷你时隙,正交频分复用符号中的任意一种或者多种的组合,本申请对此不进行限定。迷你时隙可以为N个OFDM符号,其中N可以为1,2,4,7,12,14中的任意一个或多个值。
也就是说,每个寻呼时机可以用于寻呼多个终端设备,而一个终端设备只能在一个DRX周期内的一个寻呼时机上接收寻呼消息。
本申请提到的监督窗、寻呼消息监督窗、寻呼消息控制资源时机持续时间或寻呼消息持续时间可以是指发送准共址到对应的SS/PBCH block的寻呼消息的一个时间段,该时间段内有准共址到对应的SS/PBCH block的寻呼消息,例如准共址到第i个SS/PBCHblock的寻呼消息的持续时间是2个时隙,它可以在第一个时隙上发送寻呼消息也可以在第二个时隙上发送寻呼消息,这2个时隙可以为寻呼消息的监督窗或寻呼消息控制资源时机持续时间,或寻呼消息的持续时间;例如准共址到第i个SS/PBCH block的寻呼消息的持续时间是1个时隙,它可以在该时隙前几个符号上发送寻呼消息,也可以在中间几个符号上发送寻呼消息,还可以在最后几个符号上发送寻呼消息,该时隙可以为寻呼消息的监督窗或寻呼消息控制资源时机持续时间,或寻呼消息的持续时间。这里所述的寻呼消息可以为寻呼消息的控制资源的搜索空间,也可以寻呼消息的控制资源,也可以指寻呼消息的物理下行控制信道位置,也可以为寻呼消息的数据资源的位置。
可选地,网络设备可以在步骤201之前,通过配置信息向终端设备发送寻呼时机中的信息或时频资源与同步信号块(Synchronous signal blocks,SS blocks)/物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)块的映射关系,以及SS/PBCH块与随机接入时机周期中的随机接入时机的映射关系。寻呼时机中的信息可以是寻呼指示消息,可以是寻呼指示消息的控制信息,也可以是寻呼指示消息的数据信息,也可以是寻呼消息的数据信息,也可以是寻呼消息的控制信息。寻呼时机中的时频资源可以是寻呼指示消息的控制信息时频资源,也可以是寻呼指示消息的数据信息时频资源,也可以是寻呼信息的控制信息时频资源,也可以是寻呼信息的数据信息时频资源。
应理解,寻呼时机包括至少一个寻呼指示消息或寻呼消息,寻呼时机中的寻呼指示消息或寻呼消息与SS/PBCH块可以是一一对应,也可以是一对多,也可以是多对一的进行关联的。
应理解,随机接入时机与SS/PBCH块可以是一一对应,也可以是一对多,也可以是多对一的关联关系。
可选地,寻呼指示消息或寻呼消息与SS/PBCH块具有映射关系可以理解为在第一寻呼时机中传输寻呼指示消息或寻呼消息采用的波束与在SS/PBCH块传输SS/PBCH采用的波束相同。
本申请中的关联与也可以称为映射,对应,相关,分配。当随机接入周期或随机接入集合与寻呼时机相关的时候,可以为该寻呼时机的终端设备在该随机接入周期内的随机接入时机上发送随机接入前导,可以用于请求寻呼消息,或上报波束,寻呼消息和SS/PBCHblock关联的时候,也可以表示它们具有准共址(quasi co-located,QCL)关系,可以采用相同的时延扩展或相同的多普勒扩展或相同的平均增益,相同的平均时延,或相同的空域参数发送或接收信号,或采用相同的波束发送或接收信号。
应理解,本申请实施例的同步信号块可以包括SS(Synchronization Signal,同步信号)和/或PBCH。SS可以包含PSS,也可以包含SSS也可以同时包含PSS和SSS。
可选地,该寻呼指示消息可以携带寻呼分组的标识(identity,ID)。每个寻呼分组可以包括多个终端设备,且每个寻呼分组具体包括哪些终端设备可以是终端设备与网络设备预先配置的,也可以是预先约定的,可以按照一定的规则预先约定的。例如寻呼指示消息通过数据比特顺序对应不同的寻呼分组或不同的寻呼分组,例如寻呼指示消息通过数据比特对应不同的寻呼分组或不同的寻呼分组。
202,终端设备接收到寻呼消息。
终端设备在相应的寻呼帧的寻呼时间单元接收所述寻呼消息。
网络设备通过不同方向的波束发送寻呼消息,便于不同位置的终端设备均可以接收到寻呼消息,针对一个终端设备来说,可以采用相应方向的波束在相应的寻呼帧的寻呼时间单元接收到所述寻呼消息,或在相应的波束方向在相应的寻呼帧的寻呼时间单元接收到所述寻呼消息。
可选地,该寻呼消息还可以携带系统更新消息、地震灾害消息、火山灾害消息和海啸灾害消息等一种或多种的灾害预警的消息。
该寻呼消息可以携带被寻呼的终端设备的身份识别信息(UE ID)。
上述过程中,寻呼消息的传输是下行信号,每一个寻呼消息可能关联或QCL到一个SS/PBCH block,一个SS/PBCH block通常对应一个波束,当的SS/PBCH block的数目比较多的时候,下行信号的持续时间比较长。然而根据现有的协议,上下行周期(semi-static DL/UL assignment period)有多种,可以是0.625ms,1.25ms,2.5ms,0.5ms,1ms,2ms,5ms,10ms周期,对于120KHz的情况下,上下行周期的时隙数目有4,5,8,10,16,20,40,80等多种;对于60KHz的情况下,上下行周期的时隙数目有2,4,5,8,10,20,40等多种;对于30KHz的情况下,上下行周期的时隙数目有:1,2,4,5,10,20等多种;对于15KHz的情况下,上下行周期的时隙数目有:0.5,1,2,5,10等多种。因此寻呼消息的传输要与上下行周期大小和上下行配比相关,与SS/PBCH block的索引i对应的寻呼消息的时间单元位置与上下行周期大小和上下行配比相关。
上下行配比可以表示一个上下行周期中用于上行的时间单元数目,用于下行的时间单元数目,用于未知或可以配置的时间单元数目。上下行周期是指在系统帧中用于时间单元类型按照下行、未知和上行的排布,所持续的时间为一个上下行周期。上下行周期当中可以只有下行时间单元和未知时间单元,也可以只有未知时间单元和上行时间单元,也可以只有未知时间单元,也可以只有下行时间单元和上行时间单元,也可以只有上行时间单元,也可以只有下行时间单元,还可以同时包含下行时间单元,未知时间单元和上行时间单元。其中时间单元类型为未知的时间单元可以用作上行时间单元也可以用作下行时间单元,可以根据网络设备调度使用,也可以标准预先定义。未知的时间单元也可以称为灵活的时间单元。
在本申请当中涉及可以用作传输寻呼消息的时间单元和实际用作传输寻呼消息的时间单元。可以用作传输寻呼消息的时间单元表示一个帧内的时间单元可以用作传输寻呼消息的时间单元,可以包含全部或部分的下行时间单元,也可以包含全部或部分的未知时间单元,也可以包含全部或部分的下行时间单元和全部或部分的未知时间单元。实际实际用作传输寻呼消息的时间单元是值可以用作传输寻呼消息的时间单元由于各种原因,例如寻呼时机的偏移或起始位置,只能部分时间单元用作传输寻呼消息,这部分时间单元为实际实际用作传输寻呼消息的时间单元。不能用作传输寻呼消息的时间单元可以为全部或部分的上行时间单元,也可以全部或部分的未知时间单元,也可以为全部或部分的上行时间单元和全部或部分的未知时间单元。
当终端设备接收到实际或可能传输的SS/PBCH block索引或数量可能比较大,例如对于60KHz的,UE接收到SS/PBCH block的索引为45,如果一个监督窗的窗长x(即,一个寻呼消息的时长或持续时间x,例如:2个时隙)为一个时间单元,则需要45个时间单元,因此至少需要在两个帧上接收寻呼消息,而且帧中还有可能有时间单元用于传输上行,不能用于下行传输。为了方便寻呼消息的传输,可以设置寻呼消息在一个系统帧内传输的寻呼消息的最大数目为K,或者设置一个帧内可以用来传输寻呼消息的时间单元最大数目为N,当寻呼消息的SS/PBCH block索引(包含候选的SS/PBCH block索引和/或实际传输的SS/PBCHblock索引)大于K的时候,或者寻呼消息的时间单元数目大于N的时候,可以放到下一个帧或相邻的一个或多个帧内传输。系统帧本申请中也称为寻呼帧,简称为帧。
寻呼消息可以通过一个或多个波束发送,一个波束对应一个SS/PBCH block。SS/PBCH block也称为SS block。
在一个例子中,时间单元可以为时隙(slot),还可以是子帧,OFDM符号或小时隙(mini slot),下面结合附图4对上述内容进行说明:
假设一个PO(paging occasion,寻呼时机)包括两个帧(1st frame和2nd frame),这里称为寻呼帧,每个寻呼帧包括10个时隙(编号从0到9),每个时隙用一个方格来标识,一个寻呼帧包括2个上下行周期,每个上下行周期5个时隙,前3个时隙可以用于下行传输,后两个时隙用于上行传输(不能传输寻呼消息);则一个寻呼帧有6个时隙可以用于下行传输(图中深色部分),可以传输寻呼消息,即N=6;而一个寻呼帧有4时隙(白色部分)只用于上行传输,不能传输寻呼消息,假设每个寻呼消息需要占用2个时隙,则每个帧内最多传输3个寻呼消息,即K=3;如果波束数量大于3,每个波束对应一个寻呼消息,则需要多个帧进行寻呼消息的传输。这里以时隙作为一个时间单元,也可以为其它时间单元,如子帧。
例如:第一个波束对应的寻呼消息在1st frame的x部分(slot 6,7)传输,占用2个时隙,由于后面紧跟了2个上行传输时隙,不能传输寻呼消息,则第二个波束对应的寻呼消息在2nd frame的前2个时隙(slot 0,1)进行传输,第三个波束对应的寻呼消息在2ndframe的第3、6个时隙(slot 2,5)进行传输,因为第4、5个时隙(slot 3,4)是上行传输时隙,不能传输寻呼消息;第四个波束对应的寻呼消息在2nd frame的第7、8个时隙(slot 6,7)进行传输,接下来紧跟2个上行传输时隙(slot 8,9),如果还有其它波束对应的寻呼消息,则需要在该PO对应的下一个寻呼帧内传输,以此类推。
参考图4,还提供了以下实施例:
In NR paging,beam sweeping method is used to paging messagetransmission.Furthermore,maximum number of the SS/PBCH block QCLed withpaging message is 64for above 6GHz,8for 3~6GHz and 4for below 3GHz.If eachpaging monitor window during one slot,each PO may during a long consecutivetime resource.However,consider the uplink message transmission,each PO havediscrete time resource to avoid the collision with UL messagetransmission.For 15KHz,the DL/UL periodicity duration may be 0.5,1,2,5,10slots;For 30KHz,the DL/UL periodicity duration may be 1,2,4,5,10,20slots;For 60KHz,the DL/UL periodicity duration may be 2,4,5,8,10,20,40;For 120KHz,the DL/UL periodicity duration may be 4,5,8,10,16,20,40,80.Slot type order ofeach periodicity can be DL-Unknow-UL.
So the paging message transmission should consider the various DL/ULperiodicity and various DL slots number in each DL/UL periodicity.To solvingthe methods,the RMSI transmission method can be used to pagingtransmission.Considered the multiple SS/PBCH blocks which present multiplebeams,the paging messages of each PO may during multiple frames.The frame ofpaging common search space occasion corresponding SS/PBCH block index i canbe calculated based on formula:floor((O+floor(x*i))/N)in a PO,where O=Oinitial+KDU,P*NUP,T is initial slot of the first paging message corresponding to theith paging PDCCH in the first paging frame of the PO and N is slot number inpaging frame.The absolute value Oinitial=6is the absolute time in the framewhich denotes the initial slots of a paging occasion,as shown in figure 4,xis the slot number of each paging common search space occasion duration.KDU,Pis DL/UL periodicity number between the first paging message corresponding toSS/PBCH block index 0and the paging message corresponding to SS/PBCH blockindex i.NUP,T is the slot number of UL and unknown in a DL/UL periodicity,asshown in figure 4,NUP,T=2.KDU,P is obtained by the formula floor(floor(x*i)/NP,slot,T),where NP,slot,T denotes the down link slot number in a DL/ULperiodicity,as shown in figure 4,NP,slot,T=3.
In the paging transmission,the first slot of paging PDCCHcorresponding to SS/PBCH block index i is calculated based on the down linkslots in a DL/UL periodicity and excluding the UL link slots and unknownslots in a DL/UL periodicity.
上述实施例内容可以为标准提案,其翻译为:
在NR寻呼中,采用波束扫描方法传输寻呼消息。此外,与寻呼消息QCL了的SS/PBCH块最大数目为64(6GHz以上),8(3~6GHz),4(3GHz以下)。如果每个寻呼监督窗口在一个时隙中,每个PO可能在长时间连续的资源中。然而,考虑上行消息传输,每个PO都有离散时间资源,避免与UL消息传输冲突。15kHz,DL/UL周期持续时间可能是0.5、1、2、5、10时隙;30kHz,DL/UL周期持续的时间可能是1,2,4,5,10,20时隙;60kHz,DL/UL周期持续时间可能2,4,5,8,10,20,40时隙;120KHz,DL/UL周期持续时间可能4,5,8,10,16,20,40,80时隙。每个周期时隙类型顺序可以为DL-未知-UL。
因此,寻呼消息的传输应考虑每个DL/UL周期和每个DL/UL周期中的各种DL时隙数。一种解决方法是,RMSI传输方法可用于寻呼传输。考虑到多个SS/PBCH块(分别反映/对应多个波束)、每个PO的寻呼消息可能在多个帧中发送。在一个PO(或者相应的多个帧)中,寻呼消息(对应索引为i的SS/PBCH块)对应的控制资源(control resource set,CORESET,又称PDCCH)所在的公共搜索空间可以根据SS/PBCH块索引i确定,例如可以根据公式计算:floor((O+floor(x*i))/N),其中O=Oinitial+KDU,P*NUP,T是对应第i个寻呼PDCCH在PO的第一寻呼帧的第一个寻呼消息的初始时隙,N是在寻呼帧的时隙数目。例如,绝对值Oinitial=6是在帧中的绝对时间,表示一个寻呼时机的初始时隙,如图4所示,x是每个寻呼公共搜索空间的持续时间的时隙数。KDU,P是对应的SS/PBCH块索引0(或者实际发送/SIB1指示的第一个SS/PBCH索引)的寻呼消息和对应SS/PBCH块索引i的寻呼消息之间的上行/下行周期数。NUP,T是一个上行/下行周期中UL和未知的时隙数,如图4所示,NUP,T=2。KDU,P是由公式floor(floor(x*i)/NP,slot,T)获得,其中NP,slot,T表示在上行/下行周期中下行链路时隙数,例如图4所示,NP,slot,T=3。
在寻呼传输,对应SS/PBCH块索引i的寻呼PDCCH的第一时隙是基于在上行/下行周期的下行链路时隙和/或未知时隙计算,其中排除了上行链路时隙。即寻呼消息可以在下行时隙中传输。
在另外一种实现方式中,寻呼传输时,对应SS/PBCH块索引i的寻呼PDCCH的第一时隙是基于在上行/下行周期的下行链路时隙和未知时隙计算,其中排除了上行链路时隙。即寻呼消息可以在下行时隙和未知时隙中传输。
在又一种可能实现方式中,寻呼传输时,对应SS/PBCH块索引i的寻呼PDCCH的第一时隙是基于在上行/下行周期的下行链路时隙、未知时隙、和上行链路时隙。即寻呼消息可以在所有时隙中传输。
以下对本申请实施例进行详细说明:
寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目N由寻呼帧的时间单元数目(图4为10个slot),一个上下行周期内时间单元数目(图4为5个slot)和一个上下行周期内可用作传输寻呼消息的时间单元数目(图4为3个slot)一项或多项确定。
假设传输完各个波束对应的寻呼消息的帧的数量为M,则K,M,N的值可以根据寻呼消息的周期,子载波间隔,寻呼消息监督窗的持续时间长度中的一项或多项决定;或者根据DRX周期内PO数目,寻呼时机的时间间隔,寻呼窗的持续时间,子载波间隔中的一项或多项决定M,K,N中一个或多个取值,其中N的值可以为x*K,x表示一个寻呼窗或者寻呼消息控制资源时机持续时间,图4中表示为2个slot。M,K,N的值可以与上下行周期相关,也可以与上下行配比相关。K、M或N的值是可以也可以是网络设备配置的,或者标准定义的,也可以是网络设备和终端设备计算的或预先约定的。N的值可以取值的范围为1~80中的任意一个,也可以为多个或全部。
例如:一种计算K或N的方法为:假设一个帧内的上下行周期的数目为K1(上面例子中K1=2),则K1可以为10ms/TDU,TDU为一个上下行周期的持续时间,10ms为帧长举例,不限于10ms;也可以根据一个帧内的时间单元数目Nslot,frame和一个上下行周期内的时间单元数目Nslot,T计算K1,例如K1=Nslot,frame/Nslot,T或K1=floor(Nslot,frame/Nslot,T)。
当一个寻呼帧或寻呼时机内有两种上下行周期的时候,定义Nslot1,frame为第一个上下行周期和第二个上下行周期的切换点,也可以为第一个上下行周期的持续时间单元数目。则K1可以为K11+K12。其中K11可以为K11=Nslot1,frame/Nslot1,T,K12可以为K12=Nslot2,frame/Nslot2,T,其中Nslot1,T为第一种上下行周期内的时隙数目,其中Nslot2,T为第二种上下行周期内的时隙数目。Nslot2,frame为第二种上下行周期在寻呼帧内或上下行周期内的所占的时隙数目。
一个上下周期内可以用于传输寻呼消息的时间单元数目可以为全部或者部分的下行时间单元,也可以为全部或者部分的未知时间单元,也可以是全部或部分的下行时间单元和全部或部分的未知时间单元,只要不是上行时间单元就可以。网络设备可以在这三种或两者当中配置用于于传输寻呼消息的时间单元数目,也可以预先定义。
例如:假设一个上下行周期内可以用于传输寻呼消息的时间单元数目为NP,slot,T,则N的值可以为K1*NP,slot,T,其中*表示相乘,NP,slot,T表示一个上下行周期内可以用于传输寻呼消息的时间单元数目,上面图中4中的例子为3。
假设一个寻呼帧内或一个寻呼时机内有两种上下行周期,第一种上下行周期内可以用于传输寻呼消息的时间单元数目为NP,slot1,T,第二种上下行周期内可以用于传输寻呼消息的时间单元数目为NP,slot2,T,则N的值可以为K11*NP,slot1,T+K12*NP,slot2,T,其中*表示相乘,NP,slot,T表示一个上下行周期内可以用于传输寻呼消息的时间单元数目。
一个上下行周期内的下行时间单元的数目为ND,T,一个上下行周期内的未知(unknown)时间单元的数目Nunknown,T,一个上下行周期内的上行时间单元的数目为NU,T,则NP,slot,T可以是网络设备配置的,也可以是网络设备或终端设备计算的;可以与一个上下行周期内的下行时间单元数目相关,也可以与一个上下行周期内的unknown的时间单元数目相关。
当一个寻呼时机或寻呼帧内有两种,第一种上下行周期内的下行时间单元的数目为ND1,T,第一种上下行周期内的未知(unknown)时间单元的数目Nunknown1,T,第一种上下行周期内的上行时间单元的数目为NU1,T,则NP,slot1,T可以是网络设备配置的,也可以是网络设备或终端设备计算的;可以与一个上下行周期内的下行时间单元数目相关,也可以与一个上下行周期内的unknown的时间单元数目相关。当一个寻呼时机或寻呼帧内有两种,第二种上下行周期内的下行时间单元的数目为ND2,T,第二种上下行周期内的未知(unknown)时间单元的数目Nunknown2,T,第二种上下行周期内的上行时间单元的数目为NU2,T,则NP,slot2,T可以是网络设备配置的,也可以是网络设备或终端设备计算的;可以与一个上下行周期内的下行时间单元数目相关,也可以与一个上下行周期内的unknown的时间单元数目相关。
例如:NP,slot,T可以为ND,T,Nunknown,T,ND,T+Nunknown,T,floor(ND,T/x)*x,floor((ND,T+Nunknown,T)/x)*x,floor(Nunknown,T/x)*x,ceil((ND,T+Nunknown,T)/x)*x,ceil(Nunknown,T/x)*x中的任意一个或多个。又例如:NP,slot1,T可以为ND1,T,Nunknown1,T,ND1,T+Nunknown1,T,floor(ND1,T/x)*x,floor((ND1,T+Nunknown1,T)/x)*x,floor(Nunknown1,T/x)*x,ceil((ND1,T+Nunknown1,T)/x)*x,ceil(Nunknown1,T/x)*x中的任意一个或多个。例如:NP,slot2,T可以为ND2,T,Nunknown2,T,ND2,T+Nunknown2,T,floor(ND2,T/x)*x,floor((ND2,T+Nunknown2,T)/x)*x,floor(Nunknown2,T/x)*x,ceil((ND2,T+Nunknown2,T)/x)*x,ceil(Nunknown2,T/x)*x中的任意一个或多个。当上下行周期只有一个时间单元或小于一个时间单元的时候,可以认为该帧内全部的时间单元都可以用作下行传输,此时N的值可以与一个帧内的时间单元数目相等。ND,T,Nunknown,T,NU,T,ND1,T,Nunknown1,T,NU1,T,ND2,T,Nunknown2,T,NU2,T可以为1~80之间的部分或者全部的值,可以根据子载波的间隔不同也取值不同,这九个值中的任意一个的取值可以是网络设备配置的,也可以是预先定义的,或网络设备与终端设备预先约定。
例如如图4所示,一个寻呼消息的控制资源时机的持续时间x为2个时隙,每一个寻呼消息的控制资源时机对应一个SS/PBCH block,上下行周期Nslot,T为5个时隙或者TDU为5ms,一个上下行周期内用于寻呼的时域资源数目为3个时隙,则一个帧内可以用于寻呼的时隙数目为6个,传输寻呼消息监督窗的数目最大为3。N的值也可以为网络设备配置或者预先定义的,或网络设备与终端设备预先约定。一个寻呼消息的控制资源时机的持续时间x取值可以为0.5,1,2,4,8中的部分或者全部的值。例如为前3个值,x的取值可以是网络设备配置的,也可以是标准预先定义的,或网络设备与终端设备预先约定。
网络设备可以根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时间单元位置I,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时间单元偏移f(x,i),以及寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目N/或寻呼帧内的时间单元数目确定第i波束(SS/PBCH block)对应的寻呼消息所在帧。i的取值通常为0-63,最大值不限于63,可以127,255等。
相应的,终端设备根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时间单元位置I,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时间单元偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目N和/或一个寻呼帧内的时间单元数目确定终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧,即第i个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧。
时间单元位置I通常为相对时间单元位置,时间单元偏移f(x,i)通常为相对时间单元偏移。本申请以时间单元为时隙为例说明。
第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时间单元位置I也可以称为寻呼消息的偏移值或寻呼消息组的偏移值。
当计算寻呼消息或寻呼消息控制资源时机的所在的帧的时候,可以采用如下的公式:floor((I+f(x,i))/N)的进行计算寻呼消息窗的帧位置。
本申请中,floor为向下取整,ceil为向上取整,mod为求余,*为相乘,/为相除。
各个波束对应的寻呼消息与第一个寻呼消息的相对时间单元偏移f(x,i)由各个寻呼消息的索引或各个寻呼消息对应的SS/PBCH block索引,以及寻呼消息的持续时间x确定。
例如:f(x,i)为x*i,ceil(x*i),floor(x*i),x*floor(i/k),x*ceil(i/k),floor(x*floor(i/k)),ceil(x*floor(i/k)),floor(x*ceil(i/k)),ceil(x*ceil(i/k))中的任意一个公式,k可以表示k个SS/PBCH block对应一个寻呼消息,即一个寻呼消息通过k个波束发送,即发送寻呼消息的波束数量。
一个例子中,第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时间单元位置I可以由一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目,第一个寻呼消息在第一寻呼帧内的绝对时间偏移和上下行周期的时间单元数目中的一项或多项确定。
I的取值可以表示一个寻呼时机的寻呼消息在该寻呼时机帧内可以传输寻呼消息的时间单元中的位置;也可以表示一个寻呼时机中第一个寻呼消息排除了不可传输寻呼消息的时间单元所在的相对时间单元位置,第一个寻呼消息可以为对应SS/PBCH block索引为0的寻呼消息。I的取值可以与上下行周期取值相关,也可以与上下行配比的取值相关,例如I=Iinitial-NU,P,其中Iinitial可以表示寻呼时机的起始位置或寻呼时机的偏移值,也可以为一个寻呼时机中第一个寻呼消息所在的时间单元位置,Iinitial可以为绝对的数值,可以与子载波间隔相关,可以是网络设备配置的,也可以是标准预先定义的。Iinitial的取值可以为t1*2u,其中t1可以为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ms中的任意一个值或多个值,或全部值;Iinitial的取值也可以为0~79中的任意一个值。u表示子载波索引,当子载波间隔为15KHz的时候,u为0,当子载波间隔为30KHz的时候,u为1,当子载波间隔为60KHz的时候,u为2,当子载波间隔为120KHz的时候,u为3,当子载波间隔为240KHz的时候,u为4。NU,P可以为0~Iinitial不可以用作传输寻呼消息的时间单元数目。
另一个例子中,计算各个寻呼消息的所在的帧位置时,所使用的第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时间单元位置I由上下行周期内不可以用作传输寻呼消息的时间单元数目,上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目,各个寻呼消息与第一个寻呼消息的相对时间单元偏移f(x,i)中的至少一项确定。
I的取值也可以为Iinitial;NU,P取值可以为K2*(Nslot,T-NP,slot,T)=K2*NUP,T,其中K2可以为floor(Iinitial/Nslot,T),也可以为ceil(Iinitial/Nslot,T),还可以为Iinitial/Nslot,T,上下行周期内的不可以用作传输寻呼消息的时间单元数目为NUP,T可以表示为Nslot,T-NP,slot,T。K2可以表示0~Iinitial内的上下行周期的数目,例如如图4所示,K2为1。NUP,T表示上下行周期内不用作传输寻呼消息的时间单元数目,如图4所示中,NUP,T为2。
本申请中的帧,寻呼帧,系统帧都是一个概念。当一个帧内或一个寻呼时机内有两种上下行周期的时候,当Iinitial小于和/或等于Nslot1,frame的时候NU,P取值可以为K21*(Nslot1,T-NP,slot1,T)=K21*NUP1,T,其中K21可以为floor(Iinitial/Nslot1,T),也可以为ceil(Iinitial/Nslot1,T),还可以为Iinitial/Nslot1,T,上下行周期内的不可以用作传输寻呼消息的时间单元数目为NUP1,T可以表示为Nslot1,T-NP,slot1,T。当一个帧内或一个寻呼时机内有两种上下行周期的时候,当Iinitial大于和/或等于Nslot1,frame的时候NU,P取值可以为K31*(Nslot1,T-NP,slot1,T)+K32*(Nslot2,T-NP,slot2,T)=K31*NUP1,T+K32*NUP2,T,其中K31可以为floor(Nslot1,frame/Nslot1,T),也可以为ceil(Nslot1,frame/Nslot1,T),还可以为Nslot1,frame/Nslot1,T,上下行周期内的不可以用作传输寻呼消息的时间单元数目为NUP1,T可以表示为Nslot1,T-NP,slot1,T。其中K32可以为floor((Iinitial-Nslot1,frame)/Nslot2,T),也可以为ceil((Iinitial-Nslot2,frame)/Nslot1,T),还可以为(Iinitial-Nslot1,frame)/Nslot2,T,上下行周期内的不可以用作传输寻呼消息的时间单元数目为NUP2,T可以表示为Nslot2,T-NP,slot2,T
NUP,T可以是网络设备配置的,也可以是网络设备或终端设备计算的,可以与一个上下行周期内的上行时间单元数目相关,也可以与一个上下行周期内的unknown的时间单元数目相关,例如NUP,T可以为NU,T,Nunknown,T,NU,T+Nunknown,T,floor(NU,T/x)*x,floor((NUT+Nunknown,T)/x)*x,floor(Nunknown,T/x)*x,ceil((NU,T+Nunknown,T)/x)*x,ceil(Nunknown,T/x)*x中的任意一个或多个。
当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,NUP1,T可以是网络设备配置的,也可以是网络设备或终端设备计算的,可以与第一种上下行周期内的上行时间单元数目相关,也可以与第一种上下行周期内的unknown的时间单元数目相关,例如NUP1,T可以为NU1,T,Nunknown1,T,NU1,T+Nunknown1,T,floor(NU1,T/x)*x,floor((NU1,T+Nunknown1,T)/x)*x,floor(Nunknown1,T/x)*x,ceil((NU1,T+Nunknown1,T)/x)*x,ceil(Nunknown1,T/x)*x中的任意一个或多个。当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,NUP2,T可以是网络设备配置的,也可以是网络设备或终端设备计算的,可以与第二种上下行周期内的上行时间单元数目相关,也可以与第二种上下行周期内的unknown的时间单元数目相关,例如NUP2,T可以为NU2,T,Nunknown2,T,NU2,T+Nunknown2,T,floor(NU2,T/x)*x,floor((NU2T+Nunknown2,T)/x)*x,floor(Nunknown2,T/x)*x,ceil((NU2,T+Nunknown2,T)/x)*x,ceil(Nunknown2,T/x)*x中的任意一个或多个。
网络设备或终端设备可以根据上下行周期内的不传输寻呼消息的时间单元数目NUP,T和寻呼时机内寻呼消息所在的上下行周期的索引iDU确定寻呼消息的帧位置。iDU也可以表示为第一个寻呼消息与索引为i的SS/PBCH block对应的寻呼消息或索引为i的寻呼消息之间的上下行周期的数目。iDU可以根据floor(f(x,i)/NP,slot,T),ceil(f(x,i)/NP,slot,T),f(x,i)/NP,slot,T中的任意一个公式确定。此时I可以表示为Iinitial+iDU*NUP,T,则该寻呼消息所在帧的位置可以为floor((Iinitial+iDU*NUP,T+f(x,i))/Nslot,frame)或Iinitial+iDU*NUP,T+f(x,i)。
当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,当floor(f(x,i)小于和/或等于KPD2的时候,此时I可以表示为Iinitial+iDU1*NUP1,T,则该寻呼消息所在帧的位置可以为floor((Iinitial+iDU1*NUP1,T+f(x,i))/Nslot,frame)或Iinitial+iDU1*NUP1,T+f(x,i)。iDU1可以根据floor(f(x,i)/NP,slot1,T),ceil(f(x,i)/NP,slot1,T),f(x,i)/NP,slot1,T中的任意一个公式确定。其中KPD2表示Iinitial到Nslot1,frame中可以用作传输寻呼消息的时隙数目,其计算公式可以为K34*NP,slot1,T,其中K34可以为下列公式中的任意一个:floor((Nslot1,frame-Iinitial)/Nslot1,T)或cei((Nslot1,frame-Iinitial)/Nslot1,T)或Nslot1,frame-Iinitial)/Nslot1,T。当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,当floor(f(x,i)大于和/或等于KPD2的时候,此时I可以表示为Iinitial+K34*NUP1,T+iDU2*NUP2,T,则该寻呼消息所在帧的位置可以为floor((I+f(x,i))/Nslot,frame)或I+f(x,i)。iDU2可以根据floor((f(x,i)-K34*NP,slot1,T)/NP,slot2,T),ceil((f(x,i)-K34*NP,slot1,T)/NP,slot2,T),(f(x,i)-K34*NP,slot1,T)/NP,slot2,T中的任意一个公式确定。
进一步的,网络设备根据寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引iDU,Frame和各个寻呼消息在相应上下行周期内的起始时间单元索引确定各个帧内寻呼消息所在的起始时间单元;各个波束(SS block)对应的寻呼消息的起始时间单元。
本申请中的索引从0编号,也可以从1、2、3等任意数值进行编号。
寻呼消息在一个帧内的时间单元位置可以根据一个上下行周期内的上下行配比、上下行周期时间单元数目,以及寻呼消息的索引或对应的SS/PBCH block索引,和寻呼消息的持续时间中一项或多项确定。
一种确方法是:先确定寻呼消息所在上下行周期索引,该周期的索引为寻呼帧内的上下行周期的索引iDU,Frame,再确定寻呼消息在上下行周期内的时间单元索引。
所述各个寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引由第一个寻呼消息所在的寻呼帧内上下行周期索引,所述各个寻呼消息的起始时间单元位置与第一个寻呼消息之间的相对时间单元偏移f(x,i),寻呼帧内的上下行周期数目和上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目一项或多项确定。
例如:确定寻呼消息在寻呼帧内的上下行周期内的索引iDU,Frame的方法为K2+g(i,x,NP,slot,T),也可以为(K2+g(i,x,NP,slot,T))mod K3。K3可以表示一个帧内上下行周期的数目。公式g(i,x,NP,slot,T)可以为floor(f(x,i)/NP,slot,T),ceil(f(x,i)/NP,slot,T),f(x,i)/NP,slot,T中的任意一个。
当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,当floor(f(x,i)小于和/或等于KPD2的时候,K2=K31+K32或K21。公式g(i,x,NP,slot1,T)可以为floor(f(x,i)/NP,slot1,T),ceil(f(x,i)/NP,slot1,T),f(x,i)/NP,slot1,T中的任意一个。当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,当floor(f(x,i)大于和/或等于KPD2的时候,g(i,x,NP,slot1,T)=K34+iDU2,K2=K31+K32或K21。
寻呼消息在相应上下行周期内的时间单元索引(通常为起始时间索引)由第一个寻呼消息在相应的上下行周期内的时间单元位置和所述各个寻呼消息与第一个寻呼消息的相对时间单元偏移f(x,i),以及上下行周期内的时间单元的数目或上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时间单元数目确定。
例如:确定寻呼消息在上下行周期内的时间单元索引的方法可以为(O+f(x,i))mod NP,slot,T或(Iinitial+f(x,i))mod NP,slot,T;其中,O表示寻呼时机内的第一个寻呼消息与其所在的上下行周期起始时间单元之间的偏移,该寻呼周期的索引可以从寻呼时机起始位置计算,也可以从寻呼帧内的起始位置计算。
另一种确定方法是:根据第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时间单元位置I,各个波束对应的寻呼消息与第一个寻呼消息的相对时间单元偏移f(x,i)和一个寻呼帧内的时间单元数目确定各个波束对应的寻呼消息的起始时间单元。
例如:根据上下行周期内的不传输寻呼消息的时间单元数目NU,P,T和寻呼时机内上下行周期的索引iDU确定寻呼消息的时间单元位置。此时I可以表示为Iinitial+iDU*NUP,T,则该寻呼消息所在时间单元的位置可以为Iinitial+iDU*NUP,T+f(x,i),也可以为(Iinitial+iDU*NUP,T+f(x,i))mod Nslot,frame
当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,当floor(f(x,i)小于和/或等于KPD2的时候,此时I可以表示为Iinitial+iDU1*NUP1,T,则该寻呼消息所在时隙的起始位置可以为floor((Iinitial+iDU1*NUP1,T+f(x,i)mod Nslot,frame)或Iinitial+iDU1*NUP1,T+f(x,i)。当一个帧内有两种上下行周期或一个寻呼时机内有两种上下行周期,当floor(f(x,i)大于和/或等于KPD2的时候,此时I可以表示为Iinitial+K34*NUP1,T+iDU2*NUP2,T,则该寻呼消息所在帧的位置可以为(I+f(x,i))mod Nslot,frame或I+f(x,i)。
本申请中的寻呼消息默认情况下是指对应索引为i的SS/PBCH block的寻呼消息或索引为i的寻呼消息。索引为i的SS/PBCH block可以为实际传输的SS/PBCH block的索引,也可以为可能传输的SS/PBCH block索引。
本申请的方案也可以应用在系统信息消息传输当中,当应用在系统信息消息的传输当中的时候,本申请中的寻呼消息可以使用系统信息消息来代替,寻呼时机可以使用关联到半帧内的所有实际传输或可能传输SS/PBCH block的所有系统信息。这里的系统信息消息可以是指SIB1(system information block 1,系统信息块1)或RMSI(remainingminimum system information,剩余最小系统信息)配置的一个系统信息消息,也可以是指在一个系统信息窗传输的系统信息消息,也可以是指包含了一个系统信息块或多个系统块块。系统信息消息也可以是指SIB1的系统信息块,或RMSI系统信息块。其中RMSI也可以称为SIB1和/或SIB2
本申请所述的系统信息消息的传输可以是指系统信息消息在其周期内的一个冗余版本当中传输。该冗余版本可以是系统信息消息的TTI(Transmission Time Interval,传输时间间隔)周期中的4个冗余版本中一个冗余版本,也可以是系统信息消息的TTI周期中的8个冗余版本(remaining version,RV)中的一个冗余版本。如果系统消息当中没有冗余版本,可以是指系统信息消息在其TTI周期内的一次重复传输,该重复传输可以包含对应半帧内所有的SS/PBCH block的系统信息消息的一次重复传输。系统信息消息的TTI周期中的8个冗余版本或4个冗余版本或16个冗余版本或32个冗余版本中的任意一个冗余版本可以表示系统信息消息在其TTI周期内的一次重复传输,该重复传输可以包含对应半帧内所有的SS/PBCH block的系统信息消息的一次重复传输。例如RMSI周期内重复传输的RV版本为RVK=ceiling(3/2*k)mod 4或RVK=k mod 4或RVK=k mod 8或RVK=ceiling(7/2*k)mod8,其中k=(SFN/2)mod 4或k=(SFN/4)mod 4或k=SFN mod 4或k=SFN mod 8这其中的每一个RV版本的传输,都代表了一次RMSI周期内的重复传输。定义RV版本的分布集合为RVS1,RVS2,RVS3,其中RVS1可以为{RV0,RV1,RV2,RV3}或{RV0,RV2,RV3,RV1}或{RV0,RV2,RV1,RV3},RVS2可以为RVS1中各个RV版本的2次重复传输,例如RVS1可以为{RV0,RV1,RV2,RV3},RVS2可以为{RV0,RV0,RV1,RV1,RV2,RV2,RV3,RV3},RVS3可以为{RVS30,RVS31,RVS32,RVS33}或{RVS30,RVS32,RVS33,RVS31}或{RVS30,RVS32,RVS31,RVS33}。RVS30可以为{RV0,RV0,RV0,RV0},RVS31可以为{RV1,RV1,RV1,RV1},RVS32可以为{RV2,RV2,RV2,RV2},RVS33可以为{RV3,RV3,RV3,RV3}。当RMSI的重传周期为5ms的时候,其RV版本的分布可以为RVS1,RVS1,RVS1,RVS1,RVS1,RVS1,RVS1,RVS1或者为RVS2,RVS2,RVS2,RVS2或者为RVS3,RVS3。当RMSI的重传周期为10ms的时候,其RV版本的分布可以为RVS1,RVS1,RVS1,RVS1或者为RVS2,RVS2或者为RVS3。当RMSI的重传周期为20ms的时候,其RV版本的分布可以为RVS1,RVS1或者为RVS2。当RMSI的重传周期为40ms的时候,其RV版本的分布可以为RVS1或{RV0,RV0,RV1,RV1}或{RV0,RV0,RV3,RV3}或{RV0,RV0,RV2,RV2}或{RV1,RV1,RV2,RV2}或{RV1,RV1,RV0,RV0}或{RV1,RV1,RV2,RV2}或{RV1,RV1,RV3,RV3}。当RMSI的重传周期为80ms的时候,其RV版本的分布可以为{RV0,RV3}或{RV0,RV1}或{RV0,RV2}。
上述实施例中的各个用到的参数可以标准定义的,也可以是网络设备与终端设备预先约定的,也可以是网络设备配置的,并预先发送给终端设备,配置信息可以承载在物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)、RMSI、系统信息块(System InformationBlock,SIB)1、SIB2、SIB3、媒体接入控制控制元素(Media Access control-controlelement,MAC-CE)、下行控制信息(Down link control information,DCI)、无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)以及系统信息中的任意一项中。
应理解,本申请实施例中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施例,而非限制本申请实施例的范围。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
上文中详细描述了根据本申请实施例的信号传输的方法,下面将描述本申请实施例的信号传输的装置。
图5示出了本申请实施例的信号传输的装置1000的示意性框图。
一种信号传输的装置,该装置可以为网络设备,也可以为网络设备内的芯片或功能模块,包括:
处理模块1001:用于根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时隙偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N和/或一个寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;
发送模块1002:用于在相应的寻呼帧通过相应波束发送所述寻呼消息。
另外,还可以进一步包括接收模块(图中未示出):用于执行接收类步骤。
上述方案中,寻呼消息通过多个波束进行发送,因此有多个寻呼消息,通常一个波束对应一个寻呼消息,也可以对应多个寻呼消息;由于通常一个波束对应一个SS block或SS/PBCH block,波束对应的寻呼消息也可以称为SS block或SS/PBCH block对应的寻呼消息。
上述方案中,时隙是一个时间单位的举例,也可以有其它的时间单位替代,如子帧,一个或多个OFDM符号等。时隙位置I通常为相对时隙位置,也可以为绝对时隙位置;时隙偏移f(x,i)通常为相对时隙偏移,也可以为绝对时隙偏移。
接收模块和发送模块可以合为收发模块。
上述装置可以只包括发送模块和接收模块,也可以包括接收模块、处理模块和发送模块,此时发送模块只用于发送所述终端设备所在的寻呼分组关联的随机接入前导即可。
应理解,该信号传输的装置1000可以对应于上述相应的方法实施例中的网络设备,可以具有方法中的网络设备的任意功能,具体可以参考方法实施例,不再详述。
相应的,同样参考图6,还公开了一种信号传输的装置2000,该装置为网络设备,或网络设备中的芯片或功能模块;包括:
处理模块2001:用于根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内时隙位置I,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的时隙偏移f(x,i),以及一个寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目N和/或一个寻呼帧内的时隙数目确定终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;
接收模块2002:用于在相应的寻呼帧通过相应波束接收所述寻呼消息。
另外,还可以进一步包括发送模块(图中未示出):用于执行发送类步骤。
上述方案中,寻呼消息通过多个波束进行发送,因此有多个寻呼消息,通常一个波束对应一个寻呼消息,也可以对应多个寻呼消息;但一个终端设备通常通过一个波束接收到所述寻呼消息,由于通常一个波束对应一个SS block或SS/PBCH block,波束对应的寻呼消息也可以称为SS block或SS/PBCH block对应的寻呼消息。上述方案从一个终端设备角度,仅确定该终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧即可。
上述各个方法及装置方案中,时隙是一个时间单元的举例,因此,时隙可以用时间单元替换,也可以有其它的时间单元替代,如子帧,一个或多个OFDM符号等。时隙位置I通常为相对时隙位置,也可以为绝对时隙位置;时隙偏移f(x,i)通常为相对时隙偏移,也可以为绝对时隙偏移。
可选地,若上述信号传输的装置为终端设备或网络设备内的芯片,则该芯片包括处理模块和收发模块。收发模块可以由收发器实现,处理模块可以由处理器实现。所述收发模块例如可以是输入/输出接口、管脚或电路等。该处理模块可执行存储单元存储的计算机执行指令。所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random accessmemory,RAM)等。
上述各个装置实施例还有另一种实现方式,参考图7中装置3000,上述各个实施例中的处理模块可以由处理器3002替代,发送模块可以由发射器3003替代,接收模块可以由接收器3001替代,分别执行各个方法实施例中的发送操作、接收操作以及相关的处理操作,发射机及接收机可以组成收发器。处理器可以为一个也可以为多个。
处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件。
发射器和接收器可以组成收发机。还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
另外还可以进一步包括存储单元(图中未示出),用于存储相关信息,存储器可以是一个单独的器件,也可以集成在处理器中。存储单元可以是存储器(图中未示出),用于存储计算机可执行程序代码,其中,当所述程序代码包括指令,当所述处理器执行所述指令时,所述指令使所述网络设备或终端设备执行方法实施例中的相应步骤。
上述各个组件可以通过总线耦合在一起,其中总线除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图中将各种总线都标为总线。
上述图7只是示意图,还有可以包括其它元件或只包括部分元件,例如包括发射机及接收机;或者只包括发射机、接收机及处理器。
上述图7的各个器件或部分器件可以集成到芯片中实现,如集成到基带芯片中实现。
可选地,所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-onlymemory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)等。所述存储单元为所述芯片内的存储单元,如寄存器、缓存等,所述存储单元还可以是所述终端内的位于所述芯片外部的存储单元,如只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)等。
应理解,处理器可以是集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchronous link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存分布式单元、集中式单元以及终端设备和网络设备必要的程序指令和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
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(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (18)

1.一种寻呼消息的传输方法,包括:
根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,各个波束对应的寻呼消息与所述第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目和/或寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;
在相应的寻呼帧通过相应波束发送所述寻呼消息。
2.如权利要求1所述的方法,发送所述寻呼消息之前,进一步包括:根据各个波束对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引和各个波束对应的寻呼消息在相应上下行周期内的起始时隙索引确定各个波束对应的寻呼消息在相应的寻呼帧的起始时隙。
3.如权利要求1或2所述的方法,所述相对时隙位置由上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,所述第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内的时间偏移和所述上下行周期的时隙数目中的一项或多项确定。
4.如权利要求2所述的方法,所述各个波束对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引由所述第一个波束对应的寻呼消息所在的寻呼帧内上下行周期索引,所述各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息之间的相对时隙偏移,一个寻呼帧内的上下行周期数目和一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目中的一项或多项确定。
5.如权利要求2所述的方法,各个波束对应的寻呼消息的在相应上下行周期内的起始时隙索引由所述第一个波束对应的寻呼消息在相应的上下行周期内的时隙位置和所述各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及上下行周期内的时隙的数目或所述上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目确定。
6.如权利要求1所述的方法,发送所述寻呼消息之前,进一步包括:根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移和寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息的起始时隙。
7.如权利要求1或6所述的方法,计算各个波束对应的寻呼消息的起始时隙位置时,所使用的第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置由上下行周期内不可以用作传输寻呼消息的时隙数目,所述上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,各个波束对应的寻呼消息与所述第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移中的一项或多项确定。
8.如权利要求1所述的方法,各个波束对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移由各个寻呼消息的索引或各个寻呼消息对应的同步信号/物理广播信道块SS/PBCH block索引,以及寻呼消息的持续时间确定。
9.如权利要求1所述的方法,所述寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目由所述寻呼帧的时隙数目,上下行周期内时隙数目和所述上下行周期内可用作传输寻呼消息的时隙数目的确定。
10.一种寻呼消息的传输方法,包括:
根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目和/或寻呼帧内的时隙数目确定所述终端设备对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;
在相应的寻呼帧通过相应波束接收所述寻呼消息。
11.如权利要求10所述的方法,接收所述寻呼消息之前,进一步包括:根据终端设备对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引和终端设备对应的寻呼消息在相应上下行周期内的起始时隙索引确定终端设备对应的寻呼消息在相应的寻呼帧的起始时隙。
12.如权利要求11所述的方法,所述终端设备对应的寻呼消息在相应的寻呼帧内的上下行周期索引由第一个波束对应的寻呼消息所在的寻呼帧内上下行周期索引,所述终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息之间的相对时隙偏移,一个寻呼帧内的上下行周期数目和一个上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目一项或多项确定。
13.如权利要求11所述的方法,终端设备对应的寻呼消息的在相应上下行周期内的起始时隙索引由第一个波束对应的寻呼消息在相应的上下行周期内的时隙位置和所述终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及上下行周期内的时隙的数目或所述上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目确定。
14.如权利要求10所述的方法,接收所述寻呼消息之前,进一步包括:根据终端设备对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移和寻呼帧内的时隙数目确定所述终端设备对应的寻呼消息的起始时隙。
15.如权利要求10或14所述的方法,计算终端设备对应的寻呼消息的起始时隙位置时,所使用的第一个寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置由上下行周期内不可以用作传输寻呼消息的时隙数目,所述上下行周期内可以用作传输寻呼消息的时隙数目,终端设备对应的寻呼消息与所述第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移中的一项或多项确定。
16.如权利要求10所述的方法,终端设备对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移由终端设备的寻呼消息的索引或终端设备的寻呼消息对应的同步信号/物理广播信道块SS/PBCH block索引,以及寻呼消息的持续时间确定。
17.一种寻呼消息的传输装置,包括:
处理模块:用于根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,各个波束对应的寻呼消息与所述第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目和/或寻呼帧内的时隙数目确定各个波束对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;
发送模块:用于在相应的寻呼帧通过相应波束发送所述寻呼消息。
18.一种寻呼消息的传输装置,包括:
处理模块:用于根据第一个波束对应的寻呼消息在第一寻呼帧内相对时隙位置,该装置对应的寻呼消息与第一个波束对应的寻呼消息的相对时隙偏移,以及寻呼帧内可以用作传输寻呼消息的时隙数目和/或寻呼帧内的时隙数目确定所述装置对应的寻呼消息所在寻呼帧,所述寻呼帧为寻呼时机包含的帧;
接收模块:用于在相应的寻呼帧通过相应波束接收所述寻呼消息。
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