CN110495223A - 不同操作模式中的新无线电同步配置 - Google Patents
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Abstract
本公开的某些方面涉及使用根据新无线电(NR)技术操作的通信系统来在不同操作模式中进行同步配置的方法和装置。例如,一种由基站(BS)进行无线通信的方法可包括:确定该BS的操作模式,基于该操作模式来确定一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置,以及基于所确定的传输配置来传送该一个或多个同步信道或该一个或多个同步信号。
Description
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2017年4月14日提交的美国临时专利申请S/N.62/485,512、于2017年4月24日提交的美国临时专利申请S/N.62/489,017和于2017年10月6日提交的美国临时专利申请S/N.62/569,120、以及于2018年3月20日提交的美国专利申请No.15/926,684的权益,以上申请的全部内容被转让给本申请的受让人并且由此通过援引全部明确纳入于此。
背景
公开领域
本公开一般涉及通信系统,尤其涉及用于使用根据新无线电(NR)技术操作的通信系统来在不同操作模式中进行同步配置的方法和装置。
相关技术描述
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、发射功率)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括长期演进(LTE)系统、码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、和时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统。
在一些示例中,无线多址通信系统可包括数个基站,每个基站同时支持多个通信设备(另外被称为用户装备(UE))的通信。在LTE或LTE-A网络中,包括一个或多个基站的集合可定义演进型B节点(eNB)。在其他示例中(例如,在下一代或5G网络中),无线多址通信系统可包括与数个中央单元(CU)(例如,中央节点(CN)、接入节点控制器(ANC)等)处于通信的数个分布式单元(DU)(例如,边缘单元(EU)、边缘节点(EN)、无线电头端(RH)、智能无线电头端(SRH)、传输接收点(TRP)等),其中与中央单元处于通信的一个或多个分布式单元的集合可定义接入节点(例如,新无线电基站(NR BS)、新无线电B节点(NR NB)、网络节点、5G NB、eNB、下一代B节点(gNB)等)。基站或DU可与一组UE在下行链路信道(例如,用于从基站至UE的传输)和上行链路信道(例如,用于从UE至基站或分布式单元的传输)上进行通信。
这些多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。新兴电信标准的示例是新无线电(NR),例如,5G无线电接入。NR是对由第三代伙伴项目(3GPP)颁布的LTE移动标准的一组增强。它被设计成通过改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、并且更好地与在下行链路(DL)和上行链路(UL)上使用具有循环前缀(CP)的OFDMA的其他开放标准进行整合来更好地支持移动宽带因特网接入,以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚集。
然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对NR技术中的进一步改进的期望。优选地,这些改进应当适用于其他多址技术以及采用这些技术的电信标准。
简要概述
本公开的系统、方法和设备各自具有若干方面,其中并非仅靠任何单一方面来负责其期望属性。在不限定如所附权利要求所表述的本公开的范围的情况下,现在将简要地讨论一些特征。在考虑本讨论后,并且尤其是在阅读题为“详细描述”的章节之后,将理解本公开的特征是如何提供包括无线网络中的接入点与站之间的改进通信在内的优点的。
某些方面提供了一种用于由基站(BS)进行无线通信的方法。该方法一般包括:确定该BS的操作模式,基于该操作模式来确定一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置,以及基于所确定的传输配置来传送该一个或多个同步信道或该一个或多个同步信号。
某些方面提供了一种用于由用户装备(UE)进行无线通信的方法。该方法一般包括:基于操作模式来确定由基站(BS)用来传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置,以及基于该传输配置来配置该UE以进行通信。
各方面一般包括如基本上在本文参照附图描述并且如通过附图解说的方法、装置、系统、计算机可读介质和处理系统。
为了达成前述及相关目的,这一个或多个方面包括在下文充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了这一个或多个方面的某些解说性特征。然而,这些特征仅仅是指示了可采用各个方面的原理的各种方式中的若干种,并且本描述旨在涵盖所有此类方面及其等效方案。
附图简述
为了能详细理解本公开的以上陈述的特征所用的方式,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应该注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。
图1是概念性地解说根据本公开的某些方面的示例电信系统的框图。
图2是解说根据本公开的某些方面的分布式RAN的示例逻辑架构的框图。
图3是解说根据本公开的某些方面的分布式RAN的示例物理架构的示图。
图4是概念性地解说根据本公开的某些方面的示例BS和用户装备(UE)的设计的框图。
图5是示出根据本公开的某些方面的用于实现通信协议栈的示例的示图。
图6解说了根据本公开的某些方面的DL中心式子帧的示例。
图7解说了根据本公开的某些方面的UL中心式子帧的示例。
图8解说了根据本公开的某些方面的供基站在同步信号(SS)突发内传送FDM数据的示例操作。
图9解说了根据本公开的某些方面的供用户装备(UE)接收图8的SS突发的示例操作。
图10解说了根据本公开的各方面的用于由基站(BS)进行无线通信的示例操作。
图11解说了根据本公开的各方面的用于由用户装备(UE)进行无线通信的示例操作。
图12解说了根据本公开的各方面的同步传输的示例。
为了促进理解,在可能之处使用了相同的附图标记来指定各附图共有的相同要素。构想了一个方面所描述的要素可有益地用在其他方面而无需具体引述。
详细描述
本公开的各方面提供了用于新无线电(NR)(新无线电接入技术或5G技术)的装置、方法、处理系统、和计算机可读介质。
NR可支持各种无线通信服务,诸如以宽带宽(例如,超过80MHz)为目标的增强型移动宽带(eMBB)、以高载波频率(例如,27GHz或以上)为目标的毫米波(mmW)、以非后向兼容的MTC技术为目标的大规模MTC(mMTC)、和/或以超可靠低等待时间通信(URLLC)为目标的关键任务。这些服务可包括等待时间和可靠性要求。这些服务还可具有不同的传输时间区间(TTI)以满足相应的服务质量(QoS)要求。另外,这些服务可以在相同子帧中共存。
以下描述提供示例而并非限定权利要求中阐述的范围、适用性或者示例。可以对所讨论的要素的功能和布置作出改变而不会脱离本公开的范围。各种示例可恰适地省略、替代、或添加各种规程或组件。例如,可按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且可以添加、省略、或组合各种步骤。另外,参照一些示例所描述的特征可在一些其他示例中被组合。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所描述的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。措辞“示例性”在本文中用于意指“用作示例、实例、或解说”。本文中描述为“示例性”的任何方面不必被解释为优于或胜过其他方面。
本文中所描述的技术可用于各种无线通信网络,诸如LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA及其他网络。术语“网络”和“系统”常常可互换地使用。CDMA网络可实现诸如通用地面无线电接入(UTRA)、cdma2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和其他CDMA变体。cdma2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。OFDMA网络可实现诸如NR(例如,5G RA)、演进UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMA等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的部分。NR是正协同5G技术论坛(5GTF)进行开发的新兴无线通信技术。3GPP长期演进(LTE)和高级LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3GPP)的组织的文献中描述。cdma2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。“LTE”一般指LTE、高级LTE(LTE-A)、无执照频谱中的LTE(空白空间LTE)等。本文中所描述的技术可被用于以上所提及的无线网络和无线电技术以及其他无线网络和无线电技术。为了清楚起见,虽然各方面在本文可使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述,但本公开的各方面可以在包括NR技术在内的基于其他代的通信系统(诸如5G和后代)中应用。
示例无线通信系统
图1解说了其中可执行本公开的各方面的示例无线网络100(诸如新无线电(NR)或5G网络)。
如图1中所解说的,无线网络100可包括数个BS 110和其他网络实体。BS可以是与UE进行通信的站。每个BS 110可为特定地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,术语“蜂窝小区”可指代B节点的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的B节点子系统,这取决于使用该术语的上下文。在NR系统中,术语“蜂窝小区”和eNB、B节点、5G NB、AP、NR BS、NR BS、gNB或TRP可以是可互换的。在一些示例中,蜂窝小区可以不一定是驻定的,并且该蜂窝小区的地理区域可根据移动基站的位置而移动。在一些示例中,基站可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、虚拟网络、或使用任何合适的传输网络的类似物)来彼此互连和/或互连至无线网络100中的一个或多个其他基站或网络节点(未示出)。
一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络。每个无线网络可支持特定无线电接入技术(RAT),并且可在一个或多个频率上工作。RAT也可被称为无线电技术、空中接口等。频率也可被称为载波、频率信道等。每个频率可在给定地理区域中支持单个RAT以避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署NR或5G RAT网络。
BS可提供对宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或其他类型的蜂窝小区的通信覆盖。宏蜂窝小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许无约束地由具有服务订阅的UE接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许无约束地由具有服务订阅的UE接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅)且可允许有约束地由与该毫微微蜂窝小区有关联的UE(例如,封闭订户群(CSG)中的UE、住宅中用户的UE等)接入。用于宏蜂窝小区的BS可被称为宏BS。用于微微蜂窝小区的BS可被称为微微BS。用于毫微微蜂窝小区的BS可被称为毫微微BS或家用BS。在图1中所示的示例中,BS 110a、110b和110c可以分别是用于宏蜂窝小区102a、102b和102c的宏BS。BS110x可以是用于微微蜂窝小区102x的微微BS。BS 110y和110z可以分别是毫微微蜂窝小区102y和102z的毫微微BS。BS可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。
无线网络100还可包括中继站。中继站是从上游站(例如,BS或UE)接收数据和/或其他信息的传输并向下游站(例如,UE或BS)发送该数据和/或其他信息的传输的站。中继站还可以是为其他UE中继传输的UE。在图1中所示的示例中,中继站110r可与BS 110a和UE120r进行通信以促成BS 110a与UE 120r之间的通信。中继站也可被称为中继BS、中继等。
无线网络100可以是包括不同类型的BS(例如,宏BS、微微BS、毫微微BS、中继等)的异构网络。这些不同类型的BS可能具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域、以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可具有高发射功率电平(例如,20瓦),而微微BS、毫微微BS和中继可具有较低的发射功率电平(例如,1瓦)。
无线网络100可支持同步或异步操作。对于同步操作,各BS可以具有类似的帧定时,并且来自不同BS的传输可以在时间上大致对齐。对于异步操作,各BS可以具有不同的帧定时,并且来自不同BS的传输可能在时间上并不对齐。本文中所描述的技术可被用于同步和异步操作两者。
网络控制器130可被耦合到一组BS并提供对这些BS的协调和控制。网络控制器130可经由回程与BS 110进行通信。BS 110还可例如经由无线或有线回程直接或间接地彼此通信。
UE 120(例如,120x、120y等)可分散遍及无线网络100,并且每个UE可以是驻定或移动的。UE也可被称为移动站、终端、接入终端、订户单元、站、客户端装备(CPE)、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持式设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环(WLL)站、平板设备、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或医疗装备、健康护理设备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(诸如智能手表、智能服装、智能眼镜、虚拟现实眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能戒指、智能项链等))、娱乐设备(例如,音乐设备、视频设备、卫星无线电等)、车辆组件或传感器、智能计量仪/传感器、机器人、无人机、工业制造装备、定位设备(例如,GPS、北斗、地面)、或者被配置成经由无线或有线介质进行通信的任何其他合适设备。一些UE可被认为是机器类型通信(MTC)或演进型MTC(eMTC)设备,其可包括可与基站、另一远程设备、或某个其他实体通信的远程设备。机器类型通信(MTC)可以是指涉及在通信的至少一端的至少一个远程设备的通信,并且可包括涉及不一定需要人类交互的一个或多个实体的数据通信形式。MTC UE可包括能够通过例如公共陆地移动网络(PLMN)与MTC服务器和/或其他MTC设备进行MTC通信的UE。MTC和eMTC UE包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、计量仪、监视器、相机、位置标签等,其可与BS、另一设备(例如,远程设备)或某一其他实体通信。无线节点可例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,广域网,诸如因特网或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。MTC UE以及其它UE可被实现为物联网(IoT)设备,例如,窄带IoT(NB-IoT)设备。
在图1中,带有双箭头的实线指示UE与服务BS之间的期望传输,服务BS是被指定为在下行链路和/或上行链路上服务该UE的BS。带有双箭头的虚线指示UE与BS之间的干扰传输。
某些无线网络(例如,LTE)在下行链路上利用正交频分复用(OFDM)并在上行链路上利用单载波频分复用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分成多个(K个)正交副载波,这些副载波也常被称为频调、频槽等。每个副载波可用数据来调制。一般而言,调制码元在OFDM下是在频域中发送的,而在SC-FDM下是在时域中发送的。毗邻副载波之间的间隔可以是固定的,且副载波的总数(K)可取决于系统带宽。例如,副载波的间距可以是15kHz,而最小资源分配(称为‘资源块’)可以是12个副载波(或180kHz)。因此,对于1.25、2.5、5、10或20兆赫兹(MHz)的系统带宽,标称FFT大小可以分别等于128、256、512、1024或2048。系统带宽还可被划分成子带。例如,子带可覆盖1.08MHz(例如,6个资源块),并且对于1.25、2.5、5、10或20MHz的系统带宽,可分别有1、2、4、8或16个子带。
虽然本文中所描述的示例的各方面可与LTE技术相关联,但是本公开的各方面可适用于其他无线通信系统,诸如NR。NR可在上行链路和下行链路上利用具有CP的OFDM,并且包括对使用时分双工(TDD)的半双工操作的支持。可支持100MHz的单个分量载波带宽。NR资源块可在0.1ms历时上跨越具有75kHz的副载波带宽的12个副载波。每个无线电帧可包括2个半帧,每个半帧包括具有10ms的长度的5个子帧。因此,每个子帧可具有1ms的长度。每个子帧可指示用于数据传输的链路方向(例如,DL或UL)并且用于每个子帧的链路方向可动态切换。每个子帧可包括DL/UL数据以及DL/UL控制数据。以下可参照图6和7更详细地描述用于NR的UL和DL子帧。可支持波束成形并且可动态配置波束方向。还可支持具有预编码的MIMO传输。DL中的MIMO配置可支持至多达8个发射天线(具有至多达8个流的多层DL传输)和每UE至多达2个流。可支持每UE至多达2个流的多层传输。可使用至多达8个服务蜂窝小区来支持多个蜂窝小区的聚集。替换地,除了基于OFDM之外,NR可支持不同的空中接口。NR网络可包括诸如CU和/或DU之类的实体。
在一些示例中,可调度对空中接口的接入,其中调度实体(例如,基站)分配用于在其服务区域或蜂窝小区内的一些或全部设备和装备间的通信的资源。在本公开内,如以下进一步讨论的,调度实体可以负责调度、指派、重新配置、以及释放用于一个或多个下级实体的资源。即,对于被调度的通信而言,下级实体利用由调度实体分配的资源。基站不是可用作调度实体的唯一实体。即,在一些示例中,UE可用作调度实体,从而调度用于一个或多个下级实体(例如,一个或多个其他UE)的资源。在这一示例中,该UE正充当调度实体,并且其他UE利用由该UE调度的资源来进行无线通信。UE可在对等(P2P)网络中和/或在网状网络中充当调度实体。在网状网络示例中,UE除了与调度实体通信之外还可以可任选地直接彼此通信。
由此,在具有对时频资源的经调度接入并且具有蜂窝配置、P2P配置和网状配置的无线通信网络中,调度实体和一个或多个下级实体可利用所调度的资源来通信。
如以上所提及的,RAN可包括CU和DU。NR BS(例如,eNB、5G B节点、B节点、传输接收点(TRP)、接入点(AP))可对应于一个或多个BS。NR蜂窝小区可被配置为接入蜂窝小区(ACell)或仅数据蜂窝小区(DCell)。例如,RAN(例如,中央单元或分布式单元)可配置这些蜂窝小区。DCell可以是用于载波聚集或双连通性但不用于初始接入、蜂窝小区选择/重选、或切换的蜂窝小区。在一些情形中,DCell可以不传送同步信号——在一些情形中,DCell可以传送SS。NR BS可向UE传送下行链路信号以指示蜂窝小区类型。基于该蜂窝小区类型指示,UE可与NR BS通信。例如,UE可基于所指示的蜂窝小区类型来确定要考虑用于蜂窝小区选择、接入、切换和/或测量的NR BS。
图2解说了分布式无线电接入网(RAN)200的示例逻辑架构,其可在图1中所解说的无线通信系统中实现。5G接入节点206可包括接入节点控制器(ANC)202。ANC可以是分布式RAN 200的中央单元(CU)。至下一代核心网(NG-CN)204的回程接口可终接于ANC处。至相邻下一代接入节点(NG-AN)的回程接口可终接于ANC处。ANC可包括一个或多个TRP 208(其还可被称为BS、NR BS、B节点、5G NB、AP、gNB或某个其他术语)。如上所述,TRP可与“蜂窝小区”可互换地使用。
TRP 208可以是DU。TRP可连接到一个ANC(ANC 202)或者一个以上ANC(未解说)。例如,对于RAN共享、无线电即服务(RaaS)和因服务而异的AND部署,TRP可连接到一个以上ANC。TRP可包括一个或多个天线端口。TRP可被配置成个体地(例如,动态选择)或联合地(例如,联合传输)服务至UE的话务。
本地架构200可被用来解说去程(fronthaul)定义。该架构可被定义为支持跨不同部署类型的去程解决方案。例如,该架构可以基于传送网络能力(例如,带宽、等待时间和/或抖动)。
该架构可与LTE共享特征和/或组件。根据各方面,下一代AN(NG-AN)210可支持与NR的双连通性。对于LTE和NR,NG-AN可共享共用去程。
该架构可实现各TRP 208之间和之中的协作。例如,可在TRP内和/或经由ANC 202跨各TRP预设协作。根据各方面,可以不需要/不存在TRP间接口。
根据各方面,拆分逻辑功能的动态配置可存在于架构200内。如将参照图5更详细地描述的,可在DU或CU处(例如,分别在TRP或ANC处)可适应性地放置无线电资源控制(RRC)层、分组数据汇聚协议(PDCP)层、无线电链路控制(RLC)层、媒体接入控制(MAC)层、以及物理(PHY)层。根据某些方面,BS可包括中央单元(CU)(例如,ANC 202)和/或一个或多个分布式单元(例如,一个或多个TRP 208)。
图3解说了根据本公开的各方面的分布式RAN 300的示例物理架构。集中式核心网单元(C-CU)302可主存核心网功能。C-CU可被集中地部署。C-CU功能性可被卸载(例如,至高级无线服务(AWS))以力图处置峰值容量。
集中式RAN单元(C-RU)304可主存一个或多个ANC功能。可任选地,C-RU可在本地主存核心网功能。C-RU可具有分布式部署。C-RU可以更靠近网络边缘。
DU 306可主存一个或多个TRP(边缘节点(EN)、边缘单元(EU)、无线电头端(RH)、智能无线电头端(SRH)等)。DU可位于具有射频(RF)功能性的网络的边缘处。
图4解说了图1中所解说的BS 110和UE 120的示例组件,其可被用来实现本公开的各方面。如上所述,BS可包括TRP。BS 110和UE 120的一个或多个组件可被用来实践本公开的各方面。例如,UE 120的天线452、Tx/Rx 222、处理器466、458、464和/或控制器/处理器480、和/或BS 110的天线434、处理器460、420、438和/或控制器/处理器440可用于执行在本文中描述且参照图13解说的操作。
图4示出了可以是图1中的各BS之一和各UE之一的BS 110和UE 120的设计的框图。对于受约束关联的场景,基站110可以是图1中的宏BS 110c,并且UE 120可以是UE 120y。基站110也可以是某种其他类型的基站。基站110可装备有天线434a到434t,并且UE 120可装备有天线452a到452r。
在基站110处,发射处理器420可接收来自数据源412的数据以及来自控制器/处理器440的控制信息。该控制信息可用于物理广播信道(PBCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)等。该数据可用于物理下行链路共享信道(PDSCH)等。处理器420可处理(例如,编码和码元映射)数据和控制信息以分别获得数据码元和控制码元。处理器420还可生成(例如,用于PSS、SSS、以及因蜂窝小区而异的参考信号的)参考码元。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器430可在适用的情况下对数据码元、控制码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将输出码元流提供给调制器(MOD)432a到432t。例如,TX MIMO处理器430可执行在本文中针对RS复用描述的某些方面。每个调制器432可处理各自的输出码元流(例如,针对OFDM等等)以获得输出采样流。每个调制器432可进一步处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器432a到432t的下行链路信号可分别经由天线434a到434t被发射。
在UE 120处,天线452a到452r可接收来自基站110的下行链路信号并可分别向解调器(DEMOD)454a到454r提供收到信号。每个解调器454可调理(例如,滤波、放大、下变频、以及数字化)各自的收到信号以获得输入采样。每个解调器454可进一步处理输入采样(例如,针对OFDM等)以获得收到码元。MIMO检测器456可从所有解调器454a到454r获得收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行MIMO检测,并提供检出码元。例如,MIMO检测器456可提供使用本文中所描述的技术传送的所检测到的RS。接收处理器458可处理(例如,解调、解交织、以及解码)这些检出码元,将经解码的给UE 120的数据提供给数据阱460,并且将经解码的控制信息提供给控制器/处理器480。根据一个或多个情形,CoMP方面可以包括提供天线以及一些Tx/Rx功能性,以使得它们驻留在分布式单元中。例如,一些Tx/Rx处理可以在中央单元中完成,而其他处理可以在分布式单元处完成。例如,根据如示图中所示的一个或多个方面,BS调制器/解调器432可在分布式单元中。
在上行链路上,在UE 120处,发射处理器464可接收并处理来自数据源462的(例如,用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的)数据以及来自控制器/处理器480的(例如,用于物理上行链路控制信道(PUCCH)的)控制信息。发射处理器464还可生成参考信号的参考码元。来自发射处理器464的码元可在适用的情况下由TX MIMO处理器466预编码,进一步由解调器454a到454r处理(例如,针对SC-FDM等),并且向基站110传送。在BS 110处,来自UE 120的上行链路信号可由天线434接收,由调制器432处理,在适用的情况下由MIMO检测器436检测,并由接收处理器438进一步处理以获得经解码的由UE 120发送的数据和控制信息。接收处理器438可将经解码数据提供给数据阱439并将经解码控制信息提供给控制器/处理器440。
控制器/处理器440和480可分别指导基站110和UE 120处的操作。基站110处的处理器440和/或其他处理器和模块可执行或指导用于本文中所描述的技术的过程。UE 120处的处理器480和/或其他处理器和模块还可执行或指导用于本文中所描述的技术的过程。存储器442和482可分别存储用于BS 110和UE 120的数据和程序代码。调度器444可调度UE以进行下行链路和/或上行链路上的数据传输。
图5解说了示出根据本公开的各方面的用于实现通信协议栈的示例的示图500。所解说的通信协议栈可由在5G系统(例如,支持基于上行链路的移动性的系统)中操作的设备来实现。示图500解说了包括无线电资源控制(RRC)层510、分组数据汇聚协议(PDCP)层515、无线电链路控制(RLC)层520、媒体接入控制(MAC)层525和物理(PHY)层530的通信协议栈。在各种示例中,协议栈的这些层可被实现为分开的软件模块、处理器或ASIC的部分、由通信链路连接的非共处一地的设备的部分、或其各种组合。共处一地和非共处一地的实现可例如在协议栈中用于网络接入设备(例如,AN、CU和/或DU)或UE。
第一选项505-a示出了协议栈的拆分实现,其中协议栈的实现在集中式网络接入设备(例如,图2中的ANC 202)与分布式网络接入设备(例如,图2中的DU 208)之间拆分。在第一选项505-a中,RRC层510和PDCP层515可由中央单元实现,而RLC层520、MAC层525和PHY层530可由DU实现。在各种示例中,CU和DU可共处一地或非共处一地。第一选项505-a在宏蜂窝小区、微蜂窝小区、或微微蜂窝小区部署中可以是有用的。
第二选项505-b示出了协议栈的统一实现,其中协议栈是在单个网络接入设备(例如,接入节点(AN)、新无线电基站(NR BS)、新无线电B节点(NR NB)、网络节点(NN)等)中实现的。在第二选项中,RRC层510、PDCP层515、RLC层520、MAC层525、以及PHY层530可各自由AN实现。第二选项505-b在毫微微蜂窝小区部署中可以是有用的。
不管网络接入设备实现部分还是全部的协议栈,UE可实现整个协议栈(例如,RRC层510、PDCP层515、RLC层520、MAC层525、以及PHY层530)。
图6是示出DL中心式子帧的示例的示图600。子帧可包括数个时隙,例如,一个或多个DL时隙和/或UL时隙。DL中心式子帧可包括比UL时隙更多的DL时隙。如图6中所示,DL中心式子帧可包括控制部分602。控制部分602可存在于DL中心式子帧的初始或开始部分中。控制部分602可包括对应于DL中心式子帧的各个部分的各种调度信息和/或控制信息。在一些配置中,控制部分602可以是物理DL控制信道(PDCCH),如图6中所指示的。DL中心式子帧还可包括DL数据部分604。DL数据部分604有时可被称为DL中心式子帧的有效载荷。DL数据部分604可包括用于从调度实体(例如,UE或BS)向下级实体(例如,UE)传达DL数据的通信资源。在一些配置中,DL数据部分604可以是物理DL共享信道(PDSCH)。
DL中心式子帧还可包括共用UL部分606。共用UL部分606有时可被称为UL突发、共用UL突发、和/或各种其他合适术语。共用UL部分606可包括对应于DL中心式子帧的各个其他部分的反馈信息。例如,共用UL部分606可包括对应于控制部分602的反馈信息。反馈信息的非限制性示例可包括ACK信号、NACK信号、HARQ指示符、和/或各种其他合适类型的信息。共用UL部分606可包括附加或替换信息,诸如与随机接入信道(RACH)规程、调度请求(SR)有关的信息、以及各种其他合适类型的信息。如图6中所解说的,DL数据部分604的结束可在时间上与共用UL部分606的开始分隔开。这一时间间隔有时可被称为间隙、保护时段、保护区间、和/或各种其他合适术语。这一间隔提供了用于从DL通信(例如,由下级实体(例如,UE)进行的接收操作)到UL通信(例如,由下级实体(例如,UE)进行的传输)的切换的时间。本领域普通技术人员将理解,前述内容仅仅是DL中心式子帧的一个示例,并且可存在具有类似特征的替换结构而不必偏离本文所描述的各方面。
图7是示出UL中心式子帧的示例的示图700。如以上所提及的,子帧可包括数个时隙,该数个时隙包括一个或多个DL时隙和/或UL时隙。UL中心式子帧可包括比DL时隙更多的UL时隙。如图7中所示,UL中心式子帧可包括控制部分702。控制部分702可存在于UL中心式子帧的初始或开始部分中。图7中的控制部分702可类似于以上参照图6描述的控制部分。UL中心式子帧还可包括UL数据部分704。UL数据部分704有时可被称为UL中心式子帧的有效载荷。该UL部分可指用于从下级实体(例如,UE)向调度实体(例如,UE或BS)传达UL数据的通信资源。在一些配置中,控制部分702可以是物理DL控制信道(PDCCH)。
如图7中所解说的,控制部分702的结束可在时间上与UL数据部分704的开始分隔开。该时间间隔有时可被称为间隙、保护时段、保护区间、和/或各种其他合适术语。该间隔提供了用于从DL通信(例如,由调度实体进行的接收操作)到UL通信(例如,由调度实体进行的传输)的切换的时间。UL中心式子帧还可包括共用UL部分706。图7中的共用UL部分706可类似于以上参照图7描述的共用UL部分706。共用UL部分706可附加或替换地包括与信道质量指示符(CQI)、探通参考信号(SRS)有关的信息、以及各种其他合适类型的信息。本领域普通技术人员将理解,前述内容仅仅是UL中心式子帧的一个示例,并且可存在具有类似特征的替换结构而不必偏离本文所描述的各方面。
在一些环境中,两个或更多个下级实体(例如,UE)可使用侧链路信号来彼此通信。此类侧链路通信的现实世界应用可包括公共安全、邻近度服务、UE到网络中继、交通工具到交通工具(V2V)通信、万物联网(IoE)通信、IoT通信、关键任务网状网、和/或各种其他合适应用。一般地,侧链路信号可指从一个下级实体(例如,UE1)传达给另一下级实体(例如,UE2)而无需通过调度实体(例如,UE或BS)中继该通信的信号,即使调度实体可被用于调度和/或控制目的。在一些示例中,侧链路信号可使用有执照频谱来传达(不同于无线局域网,其通常使用无执照频谱)。
UE可在各种无线电资源配置中操作,包括与使用专用资源集传送导频相关联的配置(例如,无线电资源控制(RRC)专用状态等)、或者与使用共用资源集传送导频相关联的配置(例如,RRC共用状态等)。当在RRC专用状态中操作时,UE可选择专用资源集以用于向网络传送导频信号。当在RRC共用状态中操作时,UE可选择共用资源集以用于向网络传送导频信号。在任一情形中,由UE传送的导频信号可由一个或多个网络接入设备(诸如AN、或DU、或其诸部分)接收。每个接收方网络接入设备可被配置成接收和测量在共用资源集上传送的导频信号,并且还接收和测量在分配给UE的专用资源集上传送的导频信号,其中该网络接入设备是针对该UE的监视方网络接入设备集的成员。一个或多个接收方网络接入设备或者(诸)接收方网络接入设备向其传送导频信号测量的CU可使用这些测量来标识UE的服务蜂窝小区或者发起针对一个或多个UE的服务蜂窝小区的改变。
同步时隙中的示例数据传输
在3GPP的5G无线通信标准下,已经为NR同步(synch)信号(NR-SS)(也被称为NR同步信道)定义了一结构。在5G下,携带不同类型的同步信号(例如,主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、时间同步信号(TSS)、PBCH)的一组连贯OFDM码元形成SS块。在一些情形中,一个或多个SS块的集合可形成SS突发。另外,可在不同的波束上传送不同的SS块以实现针对同步信号的波束扫掠,这可被UE用来快速地标识和捕获蜂窝小区。此外,SS块中的一个或多个信道可被用于测量。此类测量可被用于各种目的,诸如无线电链路管理(RLM)、波束管理等。例如,UE可测量蜂窝小区质量并且以测量报告的形式回报质量,该测量报告可被基站用于波束管理和其他目的。
图8解说了用于新无线电电信系统的同步信号的示例传输时间线800。根据本公开的某些方面,BS(诸如图1中所示的BS 110)可在Y微秒的时段806期间传送SS突发802。操作800在802处通过传送同步信号(SS)突发开始。该SS突发可包括索引为0到N-1的N个SS块804,并且BS可使用不同的发射波束(例如,用于波束扫掠)来传送该突发的不同SS块。每个SS块可包括例如主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、以及一个或多个物理广播信道(PBCH)(也被称为同步信道)。该BS可在具有X毫秒的周期808的周期性基础上传送SS突发。
图9解说了用于示例性SS块902的示例资源映射900。该示例性SS块可由BS(诸如图1中的BS 110)在时段904(例如,如图8中所示的Y微秒)上传送。该示例性SS块包括PSS 910、SSS 912、以及两个PBCH 920和922,但是本公开并不限于此,并且SS块可包括更多或更少的同步信号和同步信道。如所解说的,PBCH的传输带宽(B1)可与同步信号的传输带宽(B2)不同。例如,PBCH的传输带宽可以为288个频调,而PSS和SSS的传输带宽可以为127个频调。
不同操作模式中的新无线电同步配置的示例
根据本文中所描述的各实施例的一个或多个方面,提供了用于使用根据新无线电(NR)技术操作的通信系统来在不同操作模式中进行同步配置的方法和装置。
尽管NR为所有操作模式定义了用于同步信号(PSS/SSS)和同步信道(PBCH)的共用设计,但是针对不同模式提议了同步周期性(SS突发集周期性)的不同值。此外,存在各种不同的同步模式,诸如自立模式中的初始捕获、非自立模式中的初始捕获、以及空闲模式或连通模式中的同步。自立模式中的初始捕获的周期性值的示例可以为20毫秒。根据其他示例,对于空闲模式、连通模式、和/或非自立初始捕获模式,可使用各种不同的时间值,诸如举例而言5毫秒、10毫秒、20毫秒、40毫秒、80毫秒、或160毫秒。因此,一般而言,不同模式中的同步的传输(Tx)配置可以是不同的。
由此,根据一个或多个情形,同步参考信号和同步信道(例如,物理广播信道(PBCH))中的一者或多者的Tx配置可基于操作模式来确定。根据一个或多个情形,Tx配置可涉及许多不同的特征,诸如资源配置、扫掠模式、和/或信号设计。此外,根据一个或多个方面,空闲/连通同步传输可在与用于初始捕获同步传输的时频资源集不同的时频资源集上发生。根据一个或多个情形,可通过使用不同的手段来向UE发信号通知该Tx配置。
图10解说了根据本公开的各方面的用于由基站(BS)进行无线通信的操作1000。具体地,操作1000在框1002开始,其中确定该BS的操作模式。操作1000进一步包括在框1004,基于该操作模式来确定一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置。附加地,操作1000包括在框1006,基于所确定的传输配置来传送该一个或多个同步信道或该一个或多个同步信号。在一些情形中,操作1000可进一步包括:通过主信息块(MIB)、系统信息块(SIB)和无线电资源控制(RRC)信令中的一者或多者来向用户装备(UE)发信号通知传输配置。
根据一个或多个情形,确定操作模式可基于以下各项中的一项或多项:从上层信令接收到的指示;从网络接收到的指示;经预配置的调度;从一个或多个其他BS接收到的指示;从一个或多个UE接收到的指示;以及对从一个或多个UE接收到的一个或多个信号的测量。
根据一个或多个方面,一个或多个同步信道可包括一个或多个物理广播信道(PBCH)。一个或多个同步信号可包括以下各项中的至少一项:主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、携带SS块定时索引信息的第三同步信号(TSS)、用于物理广播信道(PBCH)的解调参考信号(DMRS)、或波束参考信号。操作模式可包括针对以下各项中的至少一项提供同步:自立模式中的初始捕获、非自立模式中的初始捕获、空闲模式中的一个或多个UE、或连通模式中的一个或多个UE。
此外,传输配置可包括对以下各项中的一项或多项的配置:用于传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号的时间资源或频率资源中的至少一者;用于从一个或多个天线端口传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的数字预编码或模拟预编码中的至少一者;用于传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的天线端口的数目;同步信号(SS)块、SS突发或SS突发集中的至少一者的复合;波束扫掠模式;或一个或多个同步信号的波形设计。波形设计可包括用于PBCH或波束参考中的至少一者的TSS或DMRS中的至少一者。
在一些情形中,可通过一个或多个同步信道或一个或多个同步信号来向用户装备(UE)发信号通知操作模式。可包括附加操作,诸如向UE发信号通知由一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者组成的同步信号(SS)块在广播信道(BCH)传输时间区间(TTI)内的位置。此外,可通过一个或多个同步信道或一个或多个同步信号来提供信令。
在一个或多个情形中,基于所确定的传输配置来传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号可包括:当在自立模式中的初始捕获或非自立模式中的初始捕获中的至少一者中进行传送时,在第一时频资源集上传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号。附加地,可包括:当在空闲模式或连通模式中的至少一者中进行传送时,在与第一时频资源集不同的第二时频资源集上传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号。根据一个或多个情形,第一时频资源集可包括与第二时频资源集不同的用于传输的频带。在另一示例中,第一时频资源集可包括同步栅格。在一个或多个情形中,第一时频资源集可包括与第二时频资源集相同的频带。根据一些情形,与第二时频资源集相比,第一时频资源集可包括不同的时间位置。
根据一个或多个情形,基于所确定的传输配置来传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号可包括:以非连续接收(DRX)操作模式在DRX时频资源集上向所选UE群传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号。DRX时频资源可包括非栅格位置以及与初始捕获时域资源不同的时域资源中的一者或多者。此外,一个或多个同步信道或一个或多个同步信号可在DRX开启循环之前被传送给所选UE群。
图11解说了根据本公开的各方面的用于由用户装备(UE)进行无线通信的示例操作。具体地,操作1100在框1102开始,其中基于操作模式来确定由基站(BS)用来传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置。操作1100可进一步包括在框1004,基于该传输配置来配置该UE以进行通信。
根据一些情形,可包括附加操作,诸如通过一个或多个同步信道或一个或多个同步信号来接收对BS的操作模式的指示。此外,配置UE以进行通信可进一步基于BS的所确定的操作模式。根据一个或多个情形,BS的操作模式可包括针对以下各项中的至少一项提供同步:自立模式中的初始捕获、非自立模式中的初始捕获、空闲模式中的一个或多个UE、或连通模式中的一个或多个UE。
此外,可包括的另一操作是:接收对由一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者组成的同步信号(SS)块在广播信道(BCH)传输时间区间(TTI)内的位置的指示。该指示可通过一个或多个同步信道或一个或多个同步信号来提供。这些操作可进一步包括至少部分地基于该SS块的位置来确定该BS的操作模式,以及进一步基于该BS的所确定的操作模式来配置该UE以进行通信。该BS的操作模式可包括针对以下各项中的至少一项提供同步:自立模式中的初始捕获、非自立模式中的初始捕获、空闲模式中的一个或多个UE、或连通模式中的一个或多个UE。
一个或多个实施例的附加特征和细节可被描述如下。根据一个或多个情形,同步参考信号和/或同步信道(PBCH)的传输配置可基于操作模式来确定。同步参考信号可以是PSS、SSS、TSS(携带SS块定时索引信息)、和/或用于PBCH或波束参考信号的DMRS。操作模式可指(自立或非自立模式中的)初始捕获、空闲模式、或连通模式中的一者或多者。
Tx配置可包括或参考不同特征中的任一者或任何组合。这些特征中的一些特征可包括:用于传送同步参考信号(和信道)的时间资源和/或频率资源;用于从每个天线端口进行传输的波束成形的数字和/或模拟预编码;用于传送同步参考信号和/或同步信道的天线端口的数目;以及SS块、SS突发、和/或SS突发集的复合。Tx配置中可包括的另一特征包括波束扫掠模式。波束扫掠模式可包括有多频繁地朝向不同方向传送SS。此外,Tx配置包括参考信号的波形设计。例如,Tx配置可包括用于PBCH和/或波束参考的TSS和/或DMRS。
根据一个或多个情形,一个示例可包括空闲/连通同步传输,其可在与用于初始捕获同步传输的时频资源集不同的时频资源集上发生。根据一个或多个情形,可在与可使用另一频带来传送的初始捕获同步传输不同的频带上提供空闲/连通同步传输。特别地,根据一个或多个情形,特定应用可包括其中可在频域中的同步栅格上传送初始捕获同步的场景。相反,可在或者可不在同步栅格上传送空闲/连通模式同步。
根据一个或多个情形,还可在非连续接收(DRX)操作模式期间提供传输。在一些情形中,在频域(FD)中,同步传输可在非栅格位置中发生,而在时域(TD)中,可使用不一定与初始捕获同步的TD资源对齐的一些资源。同步可以刚好在用于UE群的DRX开启循环之前被传送。在该示例中,此类同步可被用作预热信号,在此类情形中,类似于CSI-RS。此外,与初始捕获相比,Tx配置可包括SS块的传输周期性并可能包括减少的SS块集。
可通过MIB、SIB或RRC信令中的一者或任意组合来向UE发信号通知用于同步的Tx配置,该MIB、SIB或RRC信令中的任何一者或多者可根据一个或多个情形来预先配置。在一些情形中,在提供LTE+NR双连通性的情形中,可在LTE上通过MIB、SIB、或RRC信令中的一者或任意组合来向UE发信号通知用于空闲/连通模式或非自立模式中的同步的Tx配置。根据另一示例,在第一NR系统和第二NR系统一起提供双连通性的情形中,可在第一NR系统上提供MIB、SIB、RRC信令。第一NR系统和第二NR系统可以不同的载波频率来操作。例如,第一NR系统可以亚6GHz来操作,而第二NR系统可以在mmWave上操作。
图12解说了根据本公开的各方面的同步传输的示例。如所示的,用于空闲模式和连通模式两者的SS块在初始时间、20毫秒和80毫秒处成对传送,如所示的。附加地,用于连通模式的SS块在初始时间之后的10毫秒开始作为一对来传送。相应地,如所示的,两个块集的传输在时间上不交叠,从而示出了不同的时间资源使用。此外,SS块传输中的一者或多者还可使用与用于其他SS块传输中的一者或多者的频率不同的频率来传送。
根据一个或多个情形,空闲/连通同步传输可在与用于初始捕获同步传输的时频资源集不同的时频资源集上发生。在一些情形中,SS块可传达一个或多个SS块是否旨在用于空闲/连通SYNC。根据另一示例,SS块可传达SS块在BCH传输时间区间(TTI)内的确切位置;而不是仅仅提及SS突发集中的SS块索引或BCH TTI内的SS突发集索引。根据一个或多个情形,PSS、SSS、TSS和PBCH的一个或多个组合可传达以上示例中的任一者中的信息。
根据一个或多个情形,当UE处于第一操作模式(诸如举例而言,用于初始接入的同步的模式)时,该UE可接收由BS传送的旨在用于另一第二操作模式的SS块。例如,BS可在RRC空闲模式或RRC连通模式中传送用于UE群的SS块。
此外,根据一个或多个示例,UE可通过同步信号和/或信道来确定BS的操作模式和所接收到的SS块。根据另一情形,UE可基于SS块在BCH TTI内的所确定的位置来确定BS的操作模式和所接收到的SS块。此外,UE可通过同步信号和/或信道以及SS块在BCH TTI内的所确定的位置的组合来确定BS的操作模式和所接收到的SS块。
根据一个或多个情形,UE的处理以及与BS的通信可基于所接收到的(诸)SS块的所确定的BS预期操作模式。根据一些情形,如果UE想要使用所接收到的(诸)SS块进行一些测量,则这些测量可取决于每个SS块的所确定的BS操作模式。根据其他情形,如果UE想要基于所接收到的(诸)SS块来向BS传送RACH前置码,则对RACH传输的配置(资源和波形)可取决于每个所接收到的SS块的所确定的BS操作模式。
根据一个或多个方面,操作模式可指一个或多个UE在自立模式中的初始捕获或者一个或多个BS在自立模式中的初始捕获。此外,在一些情形中,操作模式可指一个或多个UE在非自立模式中的初始捕获或者一个或多个BS在非自立模式中的初始捕获。根据一些方面,可在处于空闲/连通模式时提供UE或BS的同步、波束管理、和/或移动性管理。
在一个或多个情形中,操作模式的确定可附加地基于BS正在与其进行通信的UE和/或BS中的一者或多者的能力。这些能力中的一者或多者可包括RF和数字处理能力、波束对应关系、功率等。
根据一个或多个方面,配置可附加地指信号和/或信道的副载波间隔(SCS)和/或循环前缀(CP)大小。该配置可进一步指物理广播信道(PBCH)内容以及用于从该内容生成PBCH的编码配置。此外,该配置可指SS块复合,其可指携带同步信号和/或信道的码元的数目和次序。例如,可参考块4、5或6内的PBCH码元的数目。在一些情形中,该配置可附加地指SS突发集复合,其可包括在突发集内所传送(TX)的SS块的数目和资源。该配置还可指同步信号和/或信道的发射(TX)功率设置。例如,可参考不同的同步信号和/或信道之间的TX功率偏移。更具体地,可参考DMRS与PBCH频调之间或者SSS与DMRS频调之间的TX功率偏移。
在一些情形中,可提供来自具有相同或不同RAT的另一蜂窝小区的指示。例如,此类指示可由邻居蜂窝小区的服务蜂窝小区来提供。存在其中配置可因UE、BS、UE群或BS群而异的一些情形。
本文中所描述的方法包括用于达成所描述的方法的一个或多个步骤或动作。这些方法步骤和/或动作可以彼此互换而不会脱离权利要求的范围。换言之,除非指定了步骤或动作的特定次序,否则具体步骤和/或动作的次序和/或使用可以改动而不会脱离权利要求的范围。
如本文中所使用的,引述一列项目“中的至少一者”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一者”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及具有多个相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。如本文中(包括权利要求中)所使用的,在两个或更多个项目的列举中使用的术语“和/或”意指所列出的项目中的任一者可单独被采用,或者两个或更多个所列出的项目的任何组合可被采用。例如,如果组成被描述为包含组成部分A、B和/或C,则该组成可包含仅A;仅B;仅C;A和B的组合;A和C的组合;B和C的组合;或者A、B和C的组合。
如本文中所使用的,术语“确定”涵盖各种各样的动作。例如,“确定”可包括演算、计算、处理、推导、研究、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、查明及诸如此类。而且,“确定”可包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)及诸如此类。“确定”还可包括解析、选择、选取、确立及诸如此类。
提供之前的描述是为了使本领域任何技术人员均能够实践本文中所描述的各种方面。对这些方面的各种修改将容易为本领域技术人员所明白,并且在本文中所定义的普适原理可被应用于其他方面。由此,权利要求并非旨在被限定于本文中所示的方面,而是应被授予与语言上的权利要求相一致的全部范围,其中对要素的单数形式的引述除非特别声明,否则并非旨在表示“有且仅有一个”,而是“一个或多个”。例如,如在本申请和所附权利要求书中所使用的冠词“一”和“某”一般应当被理解成表示“一个或更多个”,除非另外声明或者可从上下文中清楚看出是指单数形式。除非特别另外声明,否则术语“一些”指代一个或多个。此外,术语“或”旨在表示包含性“或”而非排他性“或”。即,除非另外指明或从上下文能清楚地看出,否则短语例如“X采用A或B”旨在表示任何自然的可兼排列。即,例如短语“X采用A或B”得到以下任何实例的满足:X采用A;X采用B;或X采用A和B两者。本公开通篇描述的各个方面的要素为本领域普通技术人员当前或今后所知的所有结构上和功能上的等效方案通过引述被明确纳入于此,且旨在被权利要求所涵盖。此外,本文中所描述的任何内容都并非旨在贡献给公众,无论这样的公开是否在权利要求书中被显式地叙述。权利要求的任何要素都不应当在35U.S.C.§112第六款的规定下来解释,除非该要素是使用措辞“用于……的装置”来明确叙述的或者在方法权利要求情形中该要素是使用措辞“用于……的步骤”来叙述的。
以上所描述的方法的各种操作可由能够执行相应功能的任何合适的装置来执行。这些装置可包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,包括但不限于电路、专用集成电路(ASIC)、或处理器。一般地,在存在附图中解说的操作的场合,这些操作可具有带相似编号的相应配对装置加功能组件。
用于传送的装置和/或用于接收的装置可包括基站110的发射处理器420、TX MIMO处理器430、接收处理器438、或(诸)天线434和/或用户装备120的发射处理器464、TX MIMO处理器466、接收处理器458、或(诸)天线452中的一者或多者。另外,用于确定的装置、用于信令的装置、用于配置的装置、和/或用于提供的装置可包括一个或多个处理器(诸如基站110的控制器/处理器440和/或用户装备120的控制器/处理器480)。
结合本公开所描述的各种解说性逻辑块、模块、以及电路可用设计成执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件(PLD)、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何市售的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协同的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
如果以硬件实现,则示例硬件配置可包括无线节点中的处理系统。处理系统可以用总线架构来实现。取决于处理系统的具体应用和整体设计约束,总线可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线可将包括处理器、机器可读介质、以及总线接口的各种电路链接在一起。总线接口可被用于将网络适配器等经由总线连接至处理系统。网络适配器可被用于实现PHY层的信号处理功能。在用户终端120(见图1)的情形中;用户接口(例如,按键板、显示器、鼠标、操纵杆,等等)也可以被连接到总线。总线还可以链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器、功率管理电路以及类似电路,它们在本领域中是众所周知的,因此将不再进一步描述。处理器可用一个或多个通用和/或专用处理器来实现。示例包括微处理器、微控制器、DSP处理器、以及其他能执行软件的电路系统。取决于具体应用和加诸于整体系统上的总设计约束,本领域技术人员将认识到如何最佳地实现关于处理系统所描述的功能性。
如果以软件实现,则各功能可作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。软件应当被宽泛地解释成意指指令、数据、或其任何组合,无论是被称作软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、或其他。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,这些介质包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。处理器可负责管理总线和一般处理,包括执行存储在机器可读存储介质上的软件模块。计算机可读存储介质可被耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读写信息。替换地,存储介质可被整合到处理器。作为示例,机器可读介质可包括传输线、由数据调制的载波、和/或与无线节点分开的其上存储有指令的计算机可读存储介质,其全部可由处理器通过总线接口来访问。替换地或补充地,机器可读介质或其任何部分可被集成到处理器中,诸如高速缓存和/或通用寄存器文件可能就是这种情形。作为示例,机器可读存储介质的示例可包括RAM(随机存取存储器)、闪存、相变存储器、ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦式可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦式可编程只读存储器)、寄存器、磁盘、光盘、硬驱动器、或者任何其他合适的存储介质、或其任何组合。机器可读介质可被实施在计算机程序产品中。
软件模块可包括单条指令、或许多条指令,且可分布在若干不同的代码段上,分布在不同的程序间以及跨多个存储介质分布。计算机可读介质可包括数个软件模块。这些软件模块包括当由装置(诸如处理器)执行时使处理系统执行各种功能的指令。这些软件模块可包括传送模块和接收模块。每个软件模块可以驻留在单个存储设备中或者跨多个存储设备分布。作为示例,当触发事件发生时,可以从硬驱动器中将软件模块加载到RAM中。在软件模块执行期间,处理器可以将一些指令加载到高速缓存中以提高访问速度。可随后将一个或多个高速缓存行加载到通用寄存器文件中以供处理器执行。在以下述及软件模块的功能性时,将理解此类功能性是在处理器执行来自该软件模块的指令时由该处理器来实现的。
任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或无线技术(诸如红外(IR)、无线电、以及微波)从web网站、服务器、或其他远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或无线技术(诸如红外、无线电、以及微波)就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘、和碟,其中盘(disk)常常磁性地再现数据,而碟(disc)用激光来光学地再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可包括非瞬态计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,对于其他方面,计算机可读介质可包括瞬态计算机可读介质(例如,信号)。以上组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。
由此,某些方面可包括用于执行本文中给出的操作的计算机程序产品。例如,此类计算机程序产品可包括其上存储(和/或编码)有指令的计算机可读介质,这些指令能由一个或多个处理器执行以执行本文中所描述的操作。例如,用于执行本文中描述且在附图中解说的操作的指令。
此外,应当领会,用于执行本文中所描述的方法和技术的模块和/或其他恰适装置可由用户终端和/或基站在适用的场合下载和/或以其他方式获得。例如,此类设备能被耦合到服务器以促成用于执行本文中所描述的方法的装置的转移。替换地,本文所描述的各种方法能经由存储装置(例如,RAM、ROM、诸如压缩碟(CD)或软盘之类的物理存储介质等)来提供,以使得一旦将该存储装置耦合到或提供给用户终端和/或基站,该设备就能获得各种方法。此外,可利用适于向设备提供本文中所描述的方法和技术的任何其他合适的技术。
将理解,权利要求并不被限于以上所解说的精确配置和组件。可在以上所描述的方法和装置的布局、操作和细节上作出各种改动、更换和变形而不会脱离权利要求的范围。
Claims (30)
1.一种用于由无线节点进行无线通信的方法,包括:
确定所述无线节点的操作模式;
基于所述操作模式来确定一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置;以及
基于所确定的传输配置来传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述操作模式基于以下各项中的一项或多项:
从上层信令接收到的指示;
从网络接收到的指示;
经预配置的调度;
从一个或多个BS接收到的指示;
从一个或多个UE接收到的指示;以及
对从一个或多个UE接收到的一个或多个信号的测量。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述一个或多个同步信道包括一个或多个物理广播信道(PBCH),并且
所述一个或多个同步信号包括以下各项中的至少一项:主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、携带SS块定时索引信息的第三同步信号(TSS)、用于物理广播信道(PBCH)的解调参考信号(DMRS)、或波束参考信号。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述操作模式包括:
针对以下各项中的至少一项提供同步、波束管理和移动性管理中的一者或多者:UE或BS的自立模式中的初始捕获、UE或BS的非自立模式中的初始捕获、空闲模式中的一个或多个UE或BS、或者连通模式中的一个或多个UE或BS。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述传输配置包括对以下各项中的一项或多项的配置:
用于传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号的时间资源或频率资源中的至少一者;
用于从一个或多个天线端口传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号中的至少一者的数字预编码或模拟预编码中的至少一者;
用于传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号中的至少一者的天线端口的数目;
同步信号(SS)块、SS突发或SS突发集中的至少一者的复合;
波束扫掠模式;或
所述一个或多个同步信号的波形设计;所述传输配置指的是以下各项中的一项或多项:
信号或信道的副载波间隔(SCS)和循环前缀(CP)大小,
物理广播信道(PBCH)内容和编码配置,
涉及携带所述一个或多个同步信号或所述一个或多个同步信道的码元的数目和次序的SS块复合,
SS突发集复合,或者
所述一个或多个信号或所述一个或多个同步信道的发射功率设置;并且
所述传输配置是因所述UE、所述BS、UE群或BS群中的至少一者而异的。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
通过所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号来向用户装备(UE)发信号通知所述操作模式。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
向用户装备(UE)发信号通知由所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号中的至少一者组成的同步信号(SS)块在广播信道(BCH)传输时间区间(TTI)内的位置。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所确定的传输配置来传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号包括:
当在自立模式中的初始捕获或非自立模式中的初始捕获中的至少一者中进行传送时,在第一时频资源集上传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号;以及
当在空闲模式或连通模式中的至少一者中进行传送时,在与所述第一时频资源集不同的第二时频资源集上传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于:
所述第一时频资源集包括与所述第二时频资源集不同的用于传输的频带,并且
所述第一时频资源集包括同步栅格。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于:
所述第一时频资源集包括与所述第二时频资源集相同的频带,并且
与所述第二时频资源集相比,所述第一时频资源集包括不同的时间位置。
11.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所确定的传输配置来传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号包括:
以非连续接收(DRX)操作模式在DRX时频资源集上传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号,
其中所述DRX时频资源包括非栅格位置以及与初始捕获时域资源不同的时域资源中的一者或多者,并且
其中所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号是在DRX开启循环之前被传送给所选的UE群或BS群的。
12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
通过主信息块(MIB)、系统信息块(SIB)和无线电资源控制(RRC)信令中的一者或多者来向用户装备(UE)发信号通知所述传输配置。
13.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
通过第一系统上的MIB、SIB和RRC信令中的一者或多者来向用户装备(UE)发信号通知所述传输配置,
其中双连通性被提供在所述第一系统与第二系统之间,
其中所述第一系统是LTE系统或第一NR系统中的至少一者,并且所述第二系统是第二NR系统,
其中所述第一系统和所述第二系统以不同的载波频率来操作,其中所述第一NR系统以亚6GHz载波频率来操作,而所述第二NR系统以mmWave载波频率来操作,并且
其中所述操作模式包括非自立模式中的初始捕获、空闲模式、或连通模式中的至少一者。
14.一种用于由无线节点进行无线通信的方法,包括:
基于操作模式来确定由基站(BS)用来传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置;以及
基于所述传输配置来配置所述无线节点以进行通信。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,确定所述传输配置包括:
通过MIB、SIB或RRC信令中的至少一者来从所述BS或另一BS中的至少一者接收对所述传输配置的指示。
16.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述操作模式是由所述UE基于以下各项中的一项或多项来确定的:
从上层信令接收到的指示;
从网络接收到的指示;
经预配置的调度;
从一个或多个BS接收到的指示;
从一个或多个其他UE接收到的指示;以及
对从一个或多个BS接收到的一个或多个信号的测量。
17.如权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述一个或多个同步信道包括一个或多个物理广播信道(PBCH),并且
所述一个或多个同步信号包括以下各项中的至少一项:主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、携带SS块定时索引信息的第三同步信号(TSS)、用于物理广播信道(PBCH)的解调参考信号(DMRS)、或波束参考信号。
18.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述操作模式包括针对以下各项中的至少一项的同步、波束管理和移动性管理中的一者或多者:UE或BS的自立模式中的初始捕获、UE或BS的非自立模式中的初始捕获、UE或BS的空闲模式,或者UE或BS的连通模式。
19.如权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述传输配置包括对以下各项中的一项或多项的配置:
用于传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号的时间资源或频率资源中的至少一者;
用于从一个或多个天线端口传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号中的至少一者的数字预编码或模拟预编码中的至少一者;
用于传送所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号中的至少一者的天线端口的数目;
同步信号(SS)块、SS突发或SS突发集中的至少一者的复合;
波束扫掠模式;或
所述一个或多个同步信号的波形设计;以及
所述传输配置指的是以下各项中的一项或多项:
信号或信道的副载波间隔(SCS)和循环前缀(CP)大小,
物理广播信道(PBCH)内容和编码配置,
涉及携带所述一个或多个同步信号或所述一个或多个同步信道的码元的数目和次序的SS块复合,
SS突发集复合,或者
所述一个或多个信号或所述一个或多个同步信道的发射功率设置;并且
所述传输配置是因所述UE、所述BS、UE群或BS群中的至少一者而异的。
20.如权利要求14所述的方法,其特征在于,进一步包括:
当所述UE处于第一操作模式时,在第一时频资源集上接收所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号;以及
当所述UE处于第二操作模式时,在与所述第一时频资源集不同的第二时频资源集上接收所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于:
所述第一时频资源集包括与所述第二时频资源集不同的频带,并且所述第一时频资源集包括同步栅格。
22.如权利要求20所述的方法,其特征在于:
所述第一时频资源集包括与所述第二时频资源集相同的频带,并且
与所述第二时频资源集相比,所述第一时频资源集包括不同的时间位置。
23.如权利要求14所述的方法,其特征在于,进一步包括:
以非连续接收(DRX)操作模式在DRX时频资源集上接收所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号,
其中所述DRX时频资源包括非栅格位置和与初始捕获时域资源不同的时域资源中的一者或多者,并且其中所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号是在DRX开启循环之前被传送给所述UE的。
24.如权利要求14所述的方法,其特征在于,进一步包括:
通过所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号来接收对所述BS的所述操作模式的指示,
其中配置所述UE以进行通信进一步基于所述BS的所确定的操作模式,并且
其中所述BS的所述操作模式包括:
针对以下各项中的至少一项提供同步:自立模式中的初始捕获、非自立模式中的初始捕获、空闲模式中的一个或多个UE、或连通模式中的一个或多个UE。
25.如权利要求14所述的方法,其特征在于,进一步包括:
接收对由所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号中的至少一者组成的同步信号(SS)块在广播信道(BCH)传输时间区间(TTI)内的位置的指示,
其中所述指示是通过所述一个或多个同步信道或所述一个或多个同步信号的;
至少部分地基于所述SS块的所述位置来确定所述BS的所述操作模式;以及
进一步基于所述BS的所确定的操作模式来配置所述UE以进行通信。
26.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
确定所述操作模式是基于UE或所述UE作为其一部分的一群UE或BS的能力的,其中所述能力包括RF处理能力、数字处理能力、波束对应关系、以及功率中的一者或多者。
27.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
确定所述操作模式是基于从具有相同或不同无线电接入技术(RAT)的另一蜂窝小区接收到的指示的,并且
所述另一蜂窝小区是邻居蜂窝小区的服务蜂窝小区。
28.如权利要求14所述的方法,其特征在于,进一步包括:
基于所述UE或所述UE作为其一部分的一群UE或BS的能力来确定所述操作模式,其中所述能力包括RF处理能力、数字处理能力、波束对应关系、以及功率中的一者或多者。
29.如权利要求14所述的方法,其特征在于,确定所述传输配置包括:
从具有相同或不同无线电接入技术(RAT)的另一蜂窝小区接收指示,其中所述另一蜂窝小区是邻居蜂窝小区的服务蜂窝小区。
30.一种用于由无线节点进行无线通信的方法,包括:
基于操作模式来确定由基站(BS)用来传送一个或多个同步信道或一个或多个同步信号中的至少一者的传输配置;以及
向用户装备(UE)或另一BS传送所述传输配置以用于与所述BS进行通信。
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