CN113906718B - 用于初始接入的相位跟踪 - Google Patents

用于初始接入的相位跟踪 Download PDF

Info

Publication number
CN113906718B
CN113906718B CN202080038176.XA CN202080038176A CN113906718B CN 113906718 B CN113906718 B CN 113906718B CN 202080038176 A CN202080038176 A CN 202080038176A CN 113906718 B CN113906718 B CN 113906718B
Authority
CN
China
Prior art keywords
ptrs
high doppler
communication
doppler configuration
indication
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
CN202080038176.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN113906718A (zh
Inventor
曹一卿
晓风·王
徐慧琳
H·D·李
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN113906718A publication Critical patent/CN113906718A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113906718B publication Critical patent/CN113906718B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开的各个方面一般涉及无线通信。在一些方面,用户装备(UE)可接收对高多普勒配置被激活的指示。UE可以至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS)。PTRS可以由高多普勒配置来配置。提供了众多其他方面。

Description

用于初始接入的相位跟踪
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年5月30日提交的题为“PHASE TRACKING FOR INITIAL ACCESS(用于初始接入的相位跟踪)”的国际专利申请No.PCT/CN2019/089169的优先权,其在此通过援引明确纳入于此。
公开领域
本公开的各方面一般涉及无线通信,并且涉及针对用于初始接入的相位跟踪的技术和装置。
背景
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息传递、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)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、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统、以及长期演进(LTE)。LTE/高级LTE是对由第三代伙伴项目(3GPP)颁布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强集。
无线通信网络可包括能够支持数个用户装备(UE)通信的数个基站(BS)。用户装备(UE)可经由下行链路和上行链路来与基站(BS)通信。下行链路(或即前向链路)指从BS到UE的通信链路,而上行链路(或即反向链路)指从UE到BS的通信链路。如将在本文中更详细地描述的,BS可被称为B节点、gNB、接入点(AP)、无线电头端、传送接收点(TRP)、新无线电(NR)BS、5G B节点等等。
以上多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使得不同的用户装备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。新无线电(NR)(其还可被称为5G)是对由第三代伙伴项目(3GPP)颁布的LTE移动标准的增强集。NR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、以及在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,还被称为离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-s-OFDM))以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚集以与其他开放标准更好地整合,来更好地支持移动宽带因特网接入。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对于LTE和NR技术的进一步改进的需要。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。
发明内容
在一些方面,由用户装备(UE)执行的无线通信方法可包括接收对高多普勒配置被激活的指示;以及至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS),其中,PTRS是由高多普勒配置来配置的。
在一些方面,一种用于无线通信的UE可包括存储器和操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。存储器和一个或多个处理器可被配置为接收对高多普勒配置被激活的指示;以及至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于RMSI通信的PTRS,其中PTRS是由高多普勒配置来配置的。
在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。当一条或多条指令被UE的一个或多个处理器执行时可致使该一个或多个处理器接收对高多普勒配置被激活的指示;以及至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于RMSI通信的PTRS,其中PTRS是由高多普勒配置来配置的。
在一些方面,用于无线通信的设备可包括用于接收对高多普勒配置被激活的指示的装置;以及用于至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于RMSI通信的PTRS的装置,其中PTRS是由高多普勒配置来配置的。
在一些方面,由基站(BS)执行的无线通信方法可包括传送对高多普勒配置被激活的指示;以及传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS。
在一些方面,一种用于无线通信的BS可包括存储器以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和一个或多个处理器可被配置为传送对高多普勒配置被激活的指示;以及传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS。
在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。当一条或多条指令被BS的一个或多个处理器执行时可致使该一个或多个处理器传送对高多普勒配置被激活的指示;以及传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS。
在一些方面,用于无线通信的设备可包括用于传送对高多普勒配置被激活的指示的装置;以及用于传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS的装置。
各方面一般包括如基本上在本文参照附图和说明书所描述并且如附图和说明书所解说的方法、装置、系统、计算机程序产品、非瞬态计算机可读介质、用户装备、基站、无线通信设备和处理系统。
前述内容已较宽泛地勾勒出根据本公开的示例的特征和技术优势以力图使下面的详细描述可以被更好地理解。附加的特征和优势将在此后描述。所公开的概念和具体示例可容易地被用作修改或设计用于实施与本公开相同目的的其他结构的基础。此类等效构造并不背离所附权利要求书的范围。本文所公开的概念的特性在其组织和操作方法两方面以及相关联的优势将因结合附图来考虑以下描述而被更好地理解。每一附图是出于解说和描述目的来提供的,而非定义对权利要求的限定。
附图简述
为了能详细理解本公开的以上陈述的特征,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。不同附图中的相同附图标记可标识相同或相似的元素。
图1是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络的示例的框图。
图2是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络中基站(BS)与用户装备(UE)处于通信中的示例的框图。
图3A是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络中的帧结构的示例的框图。
图3B是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络中的示例同步通信层级的框图。
图4是概念性地解说根据本公开的各个方面的具有正常循环前缀的示例时隙格式的框图。
图5A-5C是解说根据本公开的各个方面的用于初始接入的相位跟踪的一个或多个示例的示图。
图6是解说根据本公开的各个方面的例如由UE执行的示例过程的示图。
图7是解说根据本公开的各个方面的例如由BS执行的示例过程的示图。
详细描述
以下参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同形式来实施并且不应解释为被限于本公开通篇给出的任何具体结构或功能。相反,提供这些方面是为了使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文中的教导,本领域技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文中所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地实现还是组合地实现的。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,本文中所披露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。
现在将参照各种装置和技术给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用硬件、软件、或其组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
应注意,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应用在基于其他代的通信系统(诸如5G和后代,包括NR技术)中。
图1是解说可在其中实践本公开的各方面的无线网络100的示图。无线网络100可以是LTE网络或某个其他无线网络,诸如5G或NR网络。无线网络100可包括数个BS 110(示为BS 110a、BS 110b、BS 110c、以及BS 110d)和其他网络实体。BS是与用户装备(UE)通信的实体并且还可被称为基站、NR BS、B节点、gNB、5G B节点(NB)、接入点、传送接收点(TRP)、等等。每个BS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BS的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的BS子系统,这取决于使用该术语的上下文。
BS可以为宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或另一类型的蜂窝小区提供通信覆盖。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),并且可允许由具有服务订阅的UE无约束地接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的UE无约束地接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),并且可允许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)有约束地接入。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中示出的示例中,BS 110a可以是用于宏蜂窝小区102a的宏BS,BS 110b可以是用于微微蜂窝小区102b的微微BS,并且BS 110c可以是用于毫微微蜂窝小区102c的毫微微BS。BS可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“B节点”、“5G NB”和“蜂窝小区”在本文中可以可互换地使用。
在一些方面,蜂窝小区可以不必是驻定的,并且蜂窝小区的地理区域可根据移动BS的位置保持驻定或移动。例如,无线网络100可以包括一个或多个非地面网络(NTN)部署,其中非驻定卫星可以用作BS。在这种情况下,卫星可以使用卫星通信直接和/或间接地与无线网络100中的其他实体通信。其他实体可以包括UE、一个或多个NTN部署中的其他卫星、其他类型的BS(例如,驻定或基于地面的BS)、包括在无线网络100的核心网中的一个或多个组件和/或设备、等等。
在一些方面,BS可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、虚拟网络、和/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BS或网络节点(未示出)。
无线网络100还可包括中继站。中继站是能接收来自上游站(例如,BS或UE)的数据的传输并向下游站(例如,UE或BS)发送该数据的传输的实体。中继站也可以是能为其他UE中继传输的UE。在图1中示出的示例中,中继站110d可与宏BS 110a和UE 120d进行通信以促成BS 110a与UE 120d之间的通信。中继站还可被称为中继BS、中继基站、中继、等等。
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BS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,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中继BS可具有较低发射功率电平(例如,0.1到2瓦)。
网络控制器130可耦合至BS集合,并且可提供对这些BS的协调和控制。网络控制器130可经由回程与各BS进行通信。这些BS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,120a、120b、120c)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还可被称为接入终端、终端、移动站、订户单元、站、等等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能戒指、智能手环))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、交通工具组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线或有线介质通信的任何其他合适的设备。
一些UE可被认为是机器类型通信(MTC)UE、或者演进型或增强型机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE例如包括机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器、位置标签、等等,其可与基站、另一设备(例如,远程设备)或某个其他实体进行通信。无线节点可以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。一些UE可被认为是物联网(IoT)设备,和/或可被实现为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可被认为是客户端装备(CPE)。UE 120可被包括在外壳的内部,该外壳容纳UE 120的组件,诸如处理器组件、存储器组件、等等。
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的RAT,并且可在一个或多个频率上操作。RAT还可被称为无线电技术、空中接口、等等。频率还可被称为载波、频率信道、等等。每个频率可在给定的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。
在一些方面,两个或更多个UE 120(例如,被示为UE 120a和UE 120e)可使用一个或多个侧链路信道来直接通信(例如,不使用基站110作为中介来彼此通信)。例如,UE 120可使用对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、车联网(V2X)协议(例如,其可包括交通工具到交通工具(V2V)协议、交通工具到基础设施(V2I)协议等等)、网状网络、等等进行通信。在该情形中,UE 120可执行调度操作、资源选择操作、和/或在本文中他处描述为由基站110执行的其他操作。
如以上所指示的,图1是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图1所描述的示例。
图2示出了基站110和UE 120的设计200的框图,基站110和UE 120可以是图1中的各基站之一和各UE之一。基站110可装备有T个天线234a到234t,而UE 120可装备有R个天线252a到252r,其中一般而言T≥1且R≥1。
在基站110处,发射处理器220可从数据源212接收给一个或多个UE的数据,至少部分地基于从每个UE接收到的信道质量指示符(CQI)来为该UE选择一种或多种调制和编码方案(MCS),至少部分地基于为每个UE选择的MCS来处理(例如,编码和调制)给该UE的数据,并提供针对所有UE的数据码元。发射处理器220还可处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(SRPI)等)和控制信息(例如,CQI请求、准予、上层信令等),并提供开销码元和控制码元。发射处理器220还可生成用于参考信号(例如,因蜂窝小区而异的参考信号(CRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)和副同步信号(SSS))的参考码元。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可在适用的情况下对数据码元、控制码元、开销码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将T个输出码元流提供给T个调制器(MOD)232a到232t。每个调制器232可处理各自的输出码元流(例如,针对OFDM等)以获得输出采样流。每个调制器232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232a到232t的T个下行链路信号可分别经由T个天线234a到234t被传送。根据以下更详细描述的各个方面,可利用位置编码来生成同步信号以传达附加信息。
在UE 120处,天线252a到252r可接收来自基站110和/或其他基站的下行链路信号并且可分别向解调器(DEMOD)254a到254r提供收到信号。每个解调器254可调理(例如,滤波、放大、下变频、及数字化)收到信号以获得输入采样。每个解调器254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256可获得来自所有R个解调器254a到254r的收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行MIMO检测,并且提供检出码元。接收处理器258可处理(例如,解调和解码)这些检出码元,将针对UE120的经解码数据提供给数据阱260,并且将经解码的控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。信道处理器可确定参考信号收到功率(RSRP)、收到信号强度指示符(RSSI)、参考信号收到质量(RSRQ)、信道质量指示符(CQI)、等等。在一些方面,UE 120的一个或多个组件可被包括在外壳中。
在上行链路上,在UE 120处,发射处理器264可接收和处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,针对包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的报告)。发射处理器264还可生成用于一个或多个参考信号的参考码元。来自发射处理器264的码元可在适用的情况下由TX MIMO处理器266预编码,进一步由调制器254a到254r处理(例如,针对DFT-s-OFDM、CP-OFDM等),并且被传送到基站110。在基站110处,来自UE 120以及其他UE的上行链路信号可由天线234接收,由解调器232处理,在适用的情况下由MIMO检测器236检测,并由接收处理器238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238可将经解码的数据提供给数据阱239,并将经解码的控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可包括通信单元244,并且可经由通信单元244(例如,经由有线回程、经由无线回程、经由卫星通信链路等)与网络控制器130通信。网络控制器130可包括通信单元294、控制器/处理器290、以及存储器292。
基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行与用于随机接入规程的相位跟踪参考信号配置相关联的一种或多种技术,如在本文中他处更详细地描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行或指导例如图6的过程600、图7的过程700、和/或如本文中所描述的其他过程的操作。存储器242和282可分别存储供基站110和UE 120的数据和程序代码。调度器246可调度UE以进行下行链路和/或上行链路上的数据传输。
在一些方面,UE 120可包括用于接收对高多普勒配置被激活的指示的装置、用于至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS)的装置,其中,PTRS是由高多普勒配置来配置的,等等。在一些方面,此类装置可包括结合图2所描述的UE 120的一个或多个组件。
在一些方面,基站110可包括用于传送对高多普勒配置被激活的指示的装置、用于传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS的装置、等等。在一些方面,此类装置可包括结合图2所描述的基站110的一个或多个组件。
如以上所指示的,图2是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图2所描述的示例。
图3A示出了用于电信系统(例如,NR)中的频分双工(FDD)的示例帧结构300。下行链路和上行链路中的每一者的传输时间线可被划分成以无线电帧(有时被称为帧)为单位。每个无线电帧可具有预定历时(例如,10毫秒(ms)),并且可被划分成一组Z(Z≥1)个子帧(例如,具有索引0至Z-1)。每个子帧可具有预定历时(例如,1ms)并且可包括一组时隙(例如,在图3A中示出了每子帧2m个时隙,其中m是用于传输的参数设计,诸如0、1、2、3、4等等)。每个时隙可包括一组L个码元周期。例如,每个时隙可包括十四个码元周期(例如,如图3A中示出的)、七个码元周期、或另一数目个码元周期。在子帧包括两个时隙(例如,当m=1时)的情形中,子帧可包括2L个码元周期,其中每个子帧中的2L个码元周期可被指派索引0至2L–1。在一些方面,用于FDD的调度单元可以是基于帧的、基于子帧的、基于时隙的、基于码元的、等等。
虽然本文中结合帧、子帧、时隙等等描述了一些技术,但是这些技术可等同地适用于其他类型的无线通信结构,这些无线通信结构在5G NR中可使用除“帧”、“子帧”、“时隙”等等之外的术语来称呼。在一些方面,无线通信结构可以指由无线通信标准和/或协议所定义的周期性的时间限界的通信单元。附加地或替换地,可使用与图3A中示出的那些无线通信结构配置不同的无线通信结构配置。
在某些电信(例如,NR)中,基站可传送同步信号。例如,基站可针对该基站所支持的每个蜂窝小区在下行链路上传送主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、等等。PSS和SSS可被UE用于蜂窝小区搜索和捕获。例如,PSS可由UE用来确定码元定时,而SSS可由UE用来确定与基站相关联的物理蜂窝小区标识符以及帧定时。基站还可传送物理广播信道(PBCH)。PBCH可携带一些系统信息,诸如支持UE的初始接入的系统信息。
在一些方面,基站可根据包括多个同步通信(例如,SS块)的同步通信层级(例如,同步信号(SS)层级)来传送PSS、SSS、和/或PBCH,如下文结合图3B所描述的。
图3B是概念性地解说示例SS层级的框图,该示例SS层级是同步通信层级的示例。如图3B中示出的,SS层级可包括SS突发集,其可包括多个SS突发(标识为SS突发0至SS突发B-1,其中B是可由基站传送的SS突发的最大重复次数)。如进一步所示,每个SS突发可包括一个或多个SS块(被标识为SS块0至SS块(bmax_SS-1),其中bmax_SS-1是能由SS突发携带的SS块的最大数目)。在一些方面,不同的SS块可被不同地波束成形。SS突发集可由无线节点周期性地传送,诸如每X毫秒,如图3B中示出的。在一些方面,SS突发集可具有固定或动态长度,如在图3B中被示为Y毫秒。
图3B中示出的SS突发集是同步通信集的示例,并且可结合本文中所描述的技术来使用其他同步通信集。此外,图3B中示出的SS块是同步通信的示例,并且可结合本文中所描述的技术来使用其他同步通信。
在一些方面,SS块包括携带PSS、SSS、PBCH和/或其他同步信号(例如,第三同步信号(TSS))和/或同步信道的资源。在一些方面,多个SS块被包括在SS突发中,并且PSS、SSS、和/或PBCH跨SS突发的每个SS块可以是相同的。在一些方面,单个SS块可被包括在SS突发中。在一些方面,SS块在长度上可以为至少四个码元周期,其中每个码元携带PSS(例如,占用一个码元)、SSS(例如,占用一个码元)、和/或PBCH(例如,占用两个码元)中的一者或多者。
在一些方面,SS块的码元是连贯的,如图3B中示出的。在一些方面,SS块的码元是非连贯的。类似地,在一些方面,可在一个或多个时隙期间在连贯的无线电资源(例如,连贯的码元周期)中传送SS突发的一个或多个SS块。附加地或替换地,可在非连贯的无线电资源中传送SS突发的一个或多个SS块。
在一些方面,SS突发可具有突发周期,藉此SS突发的各SS块由基站根据该突发周期来传送。换言之,可在每个SS突发期间重复这些SS块。在一些方面,SS突发集可具有突发集周期性,藉此SS突发集的各SS突发由基站根据固定突发集周期性来传送。换言之,可在每个SS突发集期间重复SS突发。
基站可在某些时隙中在物理下行链路共享信道(PDSCH)上传送系统信息,诸如系统信息块(SIB)。基站可在时隙的C个码元周期中在物理下行链路控制信道(PDCCH)上传送控制信息/数据,其中B可以是可针对每个时隙来配置的。基站可在每个时隙的其余码元周期中在PDSCH上传送话务数据和/或其他数据。在一些方面,基站可配置用于UE的一个或多个控制资源集(CORESET)。
CORESET可以指示携带PDCCH通信的时域和/或频域资源。PDCCH通信可以进一步调度PDSCH通信。例如,PBCH通信可指定或指示可在PDSCH上传送的用于RMSI和/或其他系统信息(OSI)的CORESET。UE可以标识PBCH通信的有效载荷中指示的CORESET(例如,CORESET0),可以检测和解码与RMSI和/或OSI相关联的一个或多个PDCCH通信以标识用于RMSI和/或OSI的一个或多个参数,并且可以至少部分地基于该一个或多个参数来检测和解码PDSCH上的RMSI通信和/或OSI通信。
如以上所指示的,图3A和3B是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图3A和3B所描述的示例。
图4示出了具有正常循环前缀的示例时隙格式410。可用时频资源可被划分成资源块。每个资源块可覆盖一个时隙中的一组副载波(例如,12个副载波)并且可包括数个资源元素。每个资源元素可覆盖一个码元周期(例如,在时间上)中的一个副载波,并且可被用于发送可以是实数值或复数值的一个调制码元。
对于某些电信系统(例如,NR)中的FDD,交织结构可被用于下行链路和上行链路中的每一者。例如,可定义具有索引0到Q–1的Q股交织,其中Q可等于4、6、8、10或某个其他值。每股交织可包括间隔开Q个帧的时隙。具体而言,交织q可包括时隙q、q+Q、q+2Q等,其中q∈{0,…,Q–1}。
UE可能位于多个BS的覆盖内。可选择这些BS之一来服务UE。可至少部分地基于各种准则(诸如收到信号强度、收到信号质量、路径损耗等等)来选择服务方BS。收到信号质量可由信噪干扰比(SNIR)、或参考信号收到质量(RSRQ)或其他某个度量来量化。UE可能在强势干扰情景中工作,在此类强势干扰情景中UE可能会观察到来自一个或多个干扰BS的高干扰。
虽然本文所描述的示例的各方面可与NR或5G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和/或接入方法(诸如NTN配置和/或接入方法)。新无线电(NR)可指被配置成根据新空中接口(例如,不同于基于正交频分多址(OFDMA)的空中接口)或固定传输层(例如,不同于网际协议(IP))来操作的无线电。在各方面,NR可在上行链路上利用具有CP的OFDM(本文中被称为循环前缀OFDM或CP-OFDM)和/或SC-FDM,可在下行链路上利用CP-OFDM并包括对使用时分双工(TDD)的半双工操作的支持。在各方面,NR可例如在上行链路上利用具有CP的OFDM(本文中称为CP-OFDM)和/或离散傅里叶变换扩展正交频分复用(DFT-s-OFDM),可在下行链路上利用CP-OFDM并包括对使用TDD的半双工操作的支持。NR可包括以宽带宽(例如,80兆赫(MHz)及以上)为目标的增强型移动宽带(eMBB)服务、以高载波频率(例如,60千兆赫(GHz))为目标的毫米波(mmW)、以非后向兼容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)服务为目标的关键任务。
在一些方面,可支持100MHz的单个分量载波带宽。NR资源块可跨越在0.1毫秒(ms)历时上具有60或120千赫(kHz)的副载波带宽的12个副载波。每个无线电帧可包括40个时隙,并且可具有10ms的长度。因此,每个时隙可具有0.25ms的长度。每个时隙可指示用于数据传输的链路方向(例如,DL或UL)并且用于每个时隙的链路方向可被动态切换。每个时隙可包括DL/UL数据以及DL/UL控制数据。在一些方面,DL/UL控制数据可位于时隙的控制区域或一个或多个CORESET中。
可支持波束成形并且可动态地配置波束方向。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,NR可支持除基于OFDM的接口之外的不同空中接口。NR网络可包括诸如中央单元或分布式单元之类的实体。
如以上所指示的,图4是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图4所描述的示例。
在NR中,引入PTRS以用于相位噪声跟踪和补偿传送的信号中的,尤其是使用毫米波频率传送的信号中的,相位噪声。在发射机中,相位噪声随着操作频率的增加而增加。相位噪声由发射机中的本地振荡器产生,并且可能会在传送的信号中引入恒定或共用相位误差(CPE)或其他相位噪声误差,这会降低解调性能。PTRS可用于跟踪(例如,在发射机和/或接收机中的)本地振荡器中的相位噪声并抑制这种相位噪声,尤其在毫米波频率处。
PTRS可存在于下行链路数据信道(例如,PDSCH)和/或上行链路数据信道(例如,物理上行链路共享信道(PUSCH))中并在其中被传送。由于PDSCH和PUSCH通信可使用高调制和编码方案(MCS)来传送,而高调制和编码方案(MCS)更容易由于相位噪声而被降级解调,因此PTRS可在PDSCH和PUSCH中被传送。对于可作为初始接入规程的一部分传送的随机接入信道(RACH)通信,可使用较低或固定的MCS,使得RACH通信对相位噪声更鲁棒。因此,为了减少信令开销,在初始接入期间可不传送PTRS。
然而,由于BS和UE之间高的相对速度,一些NR部署可能受到较大的多普勒频移的影响,诸如使用非驻定卫星作为BS的NTN部署(例如,低地球轨道(LEO)卫星、中地球轨道(MEO)卫星等)。由于该较大的多普勒频移导致的频率偏移和/或定时偏移,该较大的多普勒频移增加了信道估计的难度。
本文描述的一些技术和装置引入了用于初始接入的高多普勒配置,以协助在此类部署中进行信道估计和相位噪声校正。BS(例如,NTN部署中的非驻定卫星)可配置一个或多个高多普勒配置,其中BS可传送用于RMSI通信和/或OSI通信的一个或多个PTRS,该一个或多个PTRS作为BS在与BS的初始接入之前和/或期间传送的系统信息的一部分来传送。此外,BS可传送对高多普勒配置是否被激活的指示,可传送对高多普勒配置的指示(例如,高多普勒配置的一个或多个参数),等等。以此方式,执行与BS的初始接入规程的UE可确定UE是否将使用高多普勒配置来用于初始接入规程,可标识高多普勒配置的一个或多个参数,并且可使用从BS传送的一个或多个PTRS来减轻由于BS和UE之间高的相对速度而导致的较大的多普勒频移的影响。这提高了RMSI通信和/或OSI通信的解调性能,从而减少等待时间、提高可靠性并改善网络性能。
图5A-5C是解说根据本公开的各方面的用于初始接入的相位跟踪的一个或多个示例500的示图。如图5中所示,示例500可包括BS(例如,BS 110)与UE(例如,UE 120)之间的通信。在一些方面,BS可包括在无线网络的NTN部署中。在这种情况下,BS可由经由卫星通信链路和/或另一类型的非地面通信链路直接与UE通信的非驻定卫星来实现。在一些方面,BS和UE可使用帧结构进行通信,诸如图3A中所示的帧结构300和/或另一帧结构。
由于BS可以是以相对于UE而言高速(例如,以每秒数千公里的数量级)行进的非驻定卫星,该高速行进可导致BS和UE之间发生高多普勒频移,这进而可导致相位噪声(例如,时间和/或频率上的快速相位变化)发生在卫星通信链路上。
如在图5A中并且通过附图标记502所示的,为了补偿和/或减轻高多普勒频移的影响,BS可以为在与BS的初始接入之前和/或期间传送的系统信息生成高多普勒配置。高多普勒配置尤其可以为一种或多种类型的系统信息通信配置PTRS,这些系统信息通信通常由于具有较低级别的MCS(例如,正交相移键控(QPSK)等)而未被配置PTRS,诸如RMSI通信、OSI通信等。在这种情况下,BS可以在PDSCH上传送PTRS。
在一些方面,高多普勒配置可指示、包括和/或指定用于在与BS的初始接入期间进行通信的一个或多个参数、用于在与BS的初始接入之前进行通信的一个或多个参数等。一个或多个参数可包括用于在初始接入之前和/或期间传送一个或多个PTRS的一个或多个PTRS参数。在一些方面,一个或多个PTRS参数可包括指示和/或指定BS将传送用于在初始接入之前和/或期间传送的RMSI通信的PTRS的参数,可包括指示和/或指定BS将传送用于在初始接入之前和/或期间传送的OSI通信的PTRS的参数等等。
在一些方面,一个或多个PTRS参数可包括指示和/或指定PTRS的时间密度的参数。PTRS的时间密度可以指定用于传送用于RMSI通信的PTRS的周期性,可以指定用于传送用于OSI通信的PTRS的周期性等等。在一些方面,BS可以至少部分地基于对应类型的通信的MCS级别来确定PTRS的时间密度。
例如,BS可以至少部分地基于以下表1中指示的映射来确定时间密度。
被调度MCS 时间密度
IMCS<ptrs-MCS1 j
ptrs-MCS1<IMCS<ptrs-MCS2 4
ptrs-MCS2<IMCS<ptrs-MCS3 2
ptrs-MCS3<IMCS<ptrs-MCS4 1
表1
在这种情况下,高多普勒配置可以索引到该表中或显式地指定时间密度(例如,可以标识包括在该表中的与时间密度相关联的索引)。IMCS可对应于系统信息通信的MCS,并且ptrs-MCS1-MSC4可对应于不同级别的MCS。在一些方面,j可以是可配置的值,使得如果IMCS<ptrs-MCS1(例如,对于RMSI通信和/或OSI通信可能是这种情况),则BS可以每j个码元传送PTRS。j的示例值可包括1、2、4、8、等等。作为示例,如果j=1,则BS可在卫星通信链路上特定频率(或一组频率)的每一PDSCH码元传送用于RMSI通信的PTRS。在一些方面,指示和/或指定PTRS的时间密度的参数可进一步指定PTRS是否将在其中传送DMRS的码元中被传送。
在一些方面,一个或多个PTRS参数可包括指示和/或指定PTRS的频率密度的参数。PTRS的频率密度可以指定用于RMSI通信的PTRS的带宽,可以指定用于OSI通信的PTRS的带宽等等。在一些方面,BS可至少部分地基于卫星通信链路的带宽、至少部分地基于与BS相关联的系统带宽等来确定PTRS的频率密度。例如,BS可以至少部分地基于以下表2中指示的映射来确定频率密度。
毗连被调度BW 频率密度
NRB<NRB0 k
NRB0<NRB<NRB1 2
NRB1<NRB 4
表2
在这种情况下,高多普勒配置可以索引到该表中或显式地指定频率密度(例如,可以标识包括在该表中的与频率密度相关联的索引)。NRB可对应于BS的系统带宽(例如,在资源块(RB)的数量中),并且NRB0和NRB1可对应于不同的带宽阈值。在一些方面,k可以是可配置的值,使得如果NRB<NRB0,则BS可以跨k个RB传送PTRS。k的示例值可包括1、2、等等。
在一些方面,一个或多个PTRS参数可包括指示和/或指定BS是否将对针对不同RMSI通信和/或不同OSI通信传送的PTRS使用相同的时间密度和/或频率密度的参数。在一些方面,一个或多个PTRS参数可包括指示和/或指定是否将使用加扰标识符来加扰PTRS和/或将用于加扰PTRS的加扰标识符类型的参数。加扰标识符可以包括,例如,与BS相关联的因蜂窝小区而异的标识符、与UE相关联的因群而异的标识符(例如,随机接入无线电网络临时标识符(RA-RNTI)、群共用无线电网络临时标识符(GC-RNTI)、等等)、等等。在一些方面,一个或多个PTRS参数可包括指示和/或指定用于PTRS的PTRS序列映射、用于PTRS的PTRS序列调制方案等等的参数。例如,PTRS序列映射可包括首先映射PTRS序列(例如,Gold序列、Zadoff-Chu序列、等等)以及其次映射时域资源,可包括首先映射时域资源以及其次映射PTRS序列,等等。
在一些方面,高多普勒配置可指示、包括和/或指定用于在与BS的初始接入之前和/或期间传送DMRS的DMRS参数。DMRS参数可指示和/或指定BS是否将在与BS的初始接入之前和/或期间传送附加DMRS(例如,两个附加DMRS、三个附加DMRS、等等),其可由UE用于在与BS的初始接入之前和/或期间进一步协助信道估计。
在一些方面,高多普勒配置可指示、包括和/或指定一个或多个副载波间隔(SCS)参数。例如,一个或多个SCS参数可以指示和/或指定用于与BS相关联的一个或多个PBCH的SCS、用于由BS传送的一个或多个RMSI通信的SCS、用于由BS传送的一个或多个OSI通信的SCS、等等。在一些方面,用于一个或多个PBCH的SCS、用于一个或多个RMSI通信的SCS和/或用于一个或多个OSI通信的SCS可以是相同的SCS或不同的SCS。
在一些方面,高多普勒配置可显式地指定一个或多个SCS参数。例如,高多普勒配置可以指定60khz的SCS将与亚6Ghz频率一起使用,可以指定240khz的SCS将与mmW频率一起使用,等等。在一些方面,高多普勒配置可隐式地指定一个或多个SCS参数。例如,高多普勒配置可以指定60khz的SCS将与亚6Ghz频率一起使用,可以指定所允许使用的最高SCS针对高多普勒配置来配置以减少UE和BS之间的高多普勒频移的影响,等等。
如在图5A中并通过附图标记504所进一步显示的,BS可以向UE传送对高多普勒配置的指示和对高多普勒配置是否被激活的指示。在一些方面,BS可以在各种类型的通信中传送对高多普勒配置的指示和/或对高多普勒配置是否被激活的指示。例如,BS可以在PBCH通信、PDCCH通信(例如,无线电资源控制(RRC)通信、下行链路控制信息(DCI)通信、等等)等中传送对高多普勒配置的指示。作为另一示例,BS可以在PBCH通信、在SSS传输等中传送对高多普勒配置是否被激活的指示。在这种情况下,对高多普勒配置是否被激活的指示可以包括在PBCH通信的有效载荷中的一个或多个比特(例如,一个或多个保留比特)中,可以对应于与BS相关联的并在SSS传输中指示的蜂窝小区标识符(例如,蜂窝小区标识符可以包括在与激活的高多普勒配置相关联的蜂窝小区标识符群中),等等。
在一些方面,BS可以生成多个候选高多普勒配置。在这种情况下,BS可以传送对多个高多普勒配置的指示以及对哪个高多普勒配置将被使用的指示。在这种情况下,BS可以在RRC通信中传送对多个候选高多普勒配置的指示,并且可以在DCI通信中传送对所选高多普勒配置的指示。以此方式,BS被允许在不同的高多普勒配置之间动态地切换(例如,针对不同的多普勒频移阈值量)。
在一些方面,对高多普勒配置的指示和对高多普勒配置是否被激活的指示可以包括在相同的指示中。例如,PBCH通信的有效载荷中的多个比特可用于指示多个候选高多普勒配置中的哪个高多普勒配置被激活。作为示例,BS可以配置两个保留比特(例如,00)以指示没有高多普勒配置被激活(例如,如果没有多普勒频移阈值被满足),可以配置该两个保留比特(例如,01)以指示第一高多普勒配置被激活(例如,如果BS和UE之间的多普勒频移满足第一多普勒频移阈值),可以配置该两个保留比特(例如,10)以指示第二高多普勒配置被激活(例如,如果BS和UE之间的多普勒频移满足第一多普勒频移阈值和第二多普勒频移阈值),等等。
附加地和/或替换地,BS可被配置有多个候选蜂窝小区标识符,BS可以使用该多个候选蜂窝小区标识符来指示多个候选高多普勒配置中的哪个高多普勒配置被激活。在这种情况下,每个候选蜂窝小区标识符可以与相应的候选高多普勒配置相关联。
图5B示出了用于指示高多普勒配置和指示高多普勒配置是否被激活的示例配置。其他示例配置可被实现。
如图5B中所示的,BS可以传送包括n个比特的有效载荷的PBCH通信。有效载荷可包括携带对高多普勒配置被激活的指示的m个比特。此外,有效载荷可以包括携带对RMSI配置的指示的i个比特。RMSI配置可包括对用于传送RMSI通信的CORESET的指示(例如,CORSET0)。
CORESET0可以指定PDCCH通信可在其中被传送的p个搜索空间集(例如,其可以包括各自的和/或交叠的时域位置、频域位置、等等)。UE可以监视搜索空间集以寻找承载由BS传送的RMSI通信的控制部分的PDCCH通信。RMSI通信的控制部分可以包括对高多普勒配置的指示,可以包括对RMSI通信在PDSCH通信中的位置的指示,等等。
如在图5C中并且通过附图标记506所示出的,如果高多普勒配置被激活,则BS可以根据高多普勒配置(例如,根据在高多普勒配置中指示和/或指定的一个或多个PTRS参数)来传送用于RMSI通信的PTRS。此外,BS可以根据高多普勒配置(例如,根据在高多普勒配置中指示和/或指定的一个或多个PTRS参数)来传送用于OSI通信的PTRS,可以根据在高多普勒配置中指示和/或指定的一个或多个SCS参数来传送PBCH通信和/或RMSI通信,可以根据在高多普勒配置中指示和/或指定的DMRS参数来传送一个或多个DMRS,等等。
如在图5C中并且通过附图标记508进一步所示的,如果UE确定高多普勒配置被激活(例如,至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示),UE可以检测为RMSI通信传送的PTRS并且可以至少部分地基于该PTRS为RMSI通信执行相位噪声补偿。例如,UE可以至少部分地基于PTRS来执行一个或多个相位跟踪测量以确定卫星通信链路上的相位噪声量,并且可以在解调和/或解码RMSI通信时补偿相位噪声。此外,如果BS传送用于OSI通信的PTRS,则UE可以为OSI通信执行类似的相位噪声校正。
以此方式,BS(例如,NTN部署中的非驻定卫星)可配置一个或多个高多普勒配置,其中BS可传送用于RMSI通信和/或OSI通信的一个或多个PTRS,该一个或多个PTRS作为BS在与BS的初始接入之前和/或期间传送的系统信息的一部分来传送。此外,BS可传送对高多普勒配置是否被激活的指示,可传送对高多普勒配置的指示(例如,高多普勒配置的一个或多个参数),等等。以此方式,如果UE执行与BS的初始接入规程,则UE可确定UE是否将使用高多普勒配置来用于初始接入规程,可标识高多普勒配置的一个或多个参数,并且可使用从BS传送的一个或多个PTRS来减轻由于BS和UE之间高的相对速度而导致的较大的多普勒频移的影响。这改善了RMSI通信和/或OSI通信的解调性能,从而减少等待时间、提高可靠性并改善网络性能。
如以上所指示的,图5A-5C是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图5A-5C所描述的内容。
图6是解说根据本公开的各个方面的例如由UE执行的示例过程600的示图。示例过程600是其中UE(例如,UE 120)执行与用于初始接入的相位跟踪相关联的操作的示例。
如图6中所示的,在一些方面,过程600可包括接收对高多普勒配置被激活的指示(框610)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282、等等)可接收对高多普勒配置被激活的指示。
如图6中进一步所示的,在一些方面,过程600可包括至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于RMSI通信的PTRS,其中PTRS是由高多普勒配置来配置的(框620)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282、等等)可以至少部分地基于接收到对高多普勒配置被激活的指示来检测用于RMSI通信的PTRS,其中PTRS由高多普勒配置来配置。在一些方面,PTRS由高多普勒配置来配置。
过程600可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,高多普勒配置被配置用于初始接入,并且检测PTRS包括在初始接入规程期间检测PTRS。在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,过程600还包括在PBCH通信、RRC通信或DCI通信中的至少一者中接收对高多普勒配置的指示。在第三方面,单独地或与第一方面和第二方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置包括用于初始接入之前或期间中的至少一者的一个或多个参数,并且该一个或多个参数包括指定用于PBCH、RMSI通信或OSI通信中的至少一者的SCS的参数、指定一个或多个附加DMRS要被传送以用于RMSI通信或OSI通信中的至少一者的参数、或PTRS的一个或多个PTRS参数中的至少一者。
在第四方面,单独地或与第一方面到第三方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置包括指示对于初始接入之前或期间中的至少一者而言的用于PBCH的SCS和用于RMSI通信的SCS,高多普勒配置中用于PBCH的SCS是对于与BS相关联的频率范围而言用于PBCH的最大SCS,并且高多普勒配置中用于RMSI通信的SCS是对于与BS相关联的频率范围而言用于RMSI通信的最大SCS。
在第五方面,单独地或与第一方面到第四方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置包括PTRS的一个或多个PTRS参数,并且该一个或多个PTRS参数包括以下中的至少一者:指示PTRS将被传送以用于RMSI通信或OSI通信中的至少一者的参数、指示PTRS的时间密度的参数、指示PTRS的频率密度的参数、指示PTRS的加扰标识符的参数、指示一个或多个PTRS参数将与其他RMSI通信和其他OSI通信一起使用的参数、指示PTRS的PTRS序列映射的参数、指示PTRS的PTRS序列初始相位的参数、或指示PTRS的PTRS序列调制方案的参数。在第六方面,单独地或与第一方面到第五方面中的一者或多者相结合地,指示PTRS的时间密度的参数和指示PTRS的频率密度的参数标识一个或多个PTRS密度表中包括的索引。
在第七方面,单独地或与第一方面到第六方面中的一者或多者相结合地,指示PTRS的时间密度的参数指定PTRS将在与BS相关联的所有PDSCH码元上或在与BS相关联的PDSCH码元的子集上被传送。在第八方面,单独地或与第一方面到第七方面中的一者或多者相结合地,PTRS的加扰标识符包括因蜂窝小区而异的标识符或因群而异的标识符。在第九方面,单独地或与第一方面到第八方面中的一者或多者相结合地,过程600还包括在与RMSI通信相关联的CORESET中的PDCCH通信中接收对高多普勒配置的指示。
在第十方面,单独地或与第一方面到第九方面中的一者或多者相结合地,对高多普勒配置被激活的指示被包括在PBCH的一个或多个比特中。在第十一方面,单独地或与第一方面到第十方面中的一者或多者相结合地,对高多普勒配置被激活的指示以及对高多普勒配置的一个或多个参数的指示被包括在PBCH的一个或多个比特中。在第十二方面,单独地或与第一方面到第十一方面中的一者或多者相结合地,一个或多个参数包括用于高多普勒配置的多普勒范围和用于高多普勒配置的PTRS配置。
在第十三方面,单独地或与第一方面到第十二方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置被包括在多个候选高多普勒配置中,过程600还包括在RRC通信中接收对多个候选高多普勒配置的指示,以及接收对高多普勒配置被激活的指示包括在DCI通信中接收对高多普勒配置被激活的指示。在第十四方面,单独地或与第一方面到第十三方面中的一者或多者相结合地,过程600还包括在DCI通信中接收对高多普勒配置的指示,并且高多普勒配置超驰在RRC通信中接收到的另一高多普勒配置。
尽管图6示出了过程600的示例框,但在一些方面,过程600可包括与图6中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程600的两个或更多个框可以并行执行。
图7是解说根据本公开的各个方面的例如由BS执行的示例过程700的示图。示例过程700是其中BS(例如,BS 110)执行与用于初始接入的相位跟踪相关联的操作的示例。
如图7中所示的,在一些方面,过程700可包括传送对高多普勒配置被激活的指示(框710)。例如,如上所述,BS(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242、等等)可传送对高多普勒配置被激活的指示。
如图7中进一步所示的,在一些方面,过程700可包括传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS(框720)。例如,如上所述,BS(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242、等等)可传送由高多普勒配置所配置的用于RMSI通信的PTRS。
过程700可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,过程700还包括配置用于与BS的初始接入的高多普勒配置。在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,过程700还包括在PBCH通信、RRC通信或DCI通信中的至少一者中传送对高多普勒配置的指示。在第三方面,单独地或与第一方面和第二方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置包括用于初始接入的一个或多个参数,并且该一个或多个参数包括指定用于PBCH、RMSI通信或OSI通信中的至少一者的SCS的参数、指定一个或多个附加DMRS要被传送以用于RMSI通信或OSI通信中的至少一者的参数、或PTRS的一个或多个PTRS参数中的至少一者。
在第四方面,单独地或与第一方面到第三方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置包括指示对于初始接入之前或期间中的至少一者而言用于PBCH的SCS和用于RMSI通信的SCS的参数,并且高多普勒配置中用于PBCH的SCS是对于与BS相关联的频率范围而言用于PBCH的最大SCS。在一些方面,高多普勒配置中用于RMSI通信的SCS是对于与BS相关联的频率范围而言用于RMSI通信的最大SCS。在第五方面,单独地或与第一方面到第四方面中的一者或多者相结合地,高多普勒配置包括PTRS的一个或多个PTRS参数,并且该一个或多个PTRS参数包括以下中的至少一者:指示PTRS将被传送以在初始接入期间用于RMSI通信或OSI通信中的至少一者的参数、指示PTRS的时间密度的参数、指示PTRS的频率密度的参数、指示PTRS的加扰标识符的参数、指示一个或多个PTRS参数将与其他RMSI通信和其他OSI通信一起使用的参数、指示PTRS的PTRS序列映射的参数、指示PTRS的PTRS序列初始相位的参数、或指示PTRS的PTRS序列调制方案的参数。
在第六方面,单独地或与第一方面到第五方面中的一者或多者相结合地,指示PTRS的时间密度的参数和指示PTRS的频率密度的参数标识一个或多个PTRS密度表中包括的索引。在第七方面,单独地或与第一方面到第六方面中的一者或多者相结合地,指示PTRS的时间密度的参数指定PTRS将在与BS相关联的每个PDSCH码元上或在PDSCH码元的子集上被传送。在第八方面,单独地或与第一方面到第七方面中的一者或多者相结合地,PTRS的加扰标识符包括因蜂窝小区而异的标识符或因群而异的标识符。在第九方面,单独地或与第一方面到第八方面中的一者或多者相结合地,过程700还包括在与RMSI通信相关联的CORESET中的PDCCH通信中传送对高多普勒配置的指示。
在第十方面,单独地或与第一方面到第九方面中的一者或多者相结合地,传送对高多普勒配置被激活的指示包括在PBCH的一个或多个比特中传送对高多普勒配置被激活的指示。在第十一方面,单独地或与第一方面到第十方面中的一者或多者相结合地,传送对高多普勒配置被激活的指示包括:在PBCH的一个或多个比特中传送对高多普勒配置被激活的指示以及对高多普勒配置的一个或多个参数的指示。在第十二方面,单独地或与第一方面到第十一方面中的一者或多者相结合地,一个或多个参数包括用于高多普勒配置的多普勒范围和用于高多普勒配置的PTRS配置。
在第十三方面,单独地或与第一方面到第十二方面中的一者或多者相结合地,过程700还包括在RRC通信中传送对高多普勒配置的指示,并且传送对高多普勒配置被激活的指示包括在DCI通信中传送对高多普勒配置被激活的指示。在第十四方面,单独地或与第一方面到第十三方面中的一者或多者相结合地,过程700还包括在DCI通信中传送对高多普勒配置的指示,并且高多普勒配置超驰在RRC通信中传送的另一高多普勒配置。
尽管图7示出了过程700的示例框,但在一些方面,过程700可包括与图7中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程700的两个或更多个框可以并行执行。
前述公开提供了解说和描述,但不旨在穷举或将各方面限于所公开的精确形式。修改和变体可以鉴于以上公开内容来作出或者可通过实践各方面来获得。
如本文所使用的,术语“组件”旨在被宽泛地解释为硬件、固件和/或硬件与软件的组合。如本文中所使用的,处理器用硬件、固件、和/或硬件与软件的组合来实现。
如本文中所使用的,取决于上下文,满足阈值可指值大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值、等等。
本文中所描述的系统和/或方法可以按硬件、固件、和/或硬件与软件的组合的不同形式来实现将会是显而易见的。用于实现这些系统和/或方法的实际的专用控制硬件或软件代码不限制各方面。由此,这些系统和/或方法的操作和行为在本文中在不参照特定软件代码的情况下描述——理解到,软件和硬件可被设计成至少部分地基于本文的描述来实现这些系统和/或方法。
尽管在权利要求书中叙述和/或在说明书中公开了特定特征组合,但这些组合不旨在限制各个方面的公开。事实上,许多这些特征可以按权利要求书中未专门叙述和/或说明书中未公开的方式组合。尽管以下列出的每一项从属权利要求可以直接从属于仅仅一项权利要求,但各个方面的公开包括每一项从属权利要求与这组权利要求中的每一项其他权利要求相组合。引述一列项目中的“至少一者”的短语指代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,以及具有多重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)。
本文所使用的元素、动作或指令不应被解释为关键或必要的,除非被明确描述为这样。而且,如本文所使用的,冠词“一”和“某一”旨在包括一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“群”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项、非相关项、相关和非相关项的组合等),并且可以与“一个或多个”可互换地使用。在旨在仅有一个项目的场合,使用短语“仅一个”或类似语言。而且,如本文所使用的,术语“具有”、“含有”、“包含”等旨在是开放性术语。此外,短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”,除非另外明确陈述。

Claims (29)

1.一种由用户装备(UE)执行的无线通信方法,包括:
接收对用于初始接入的高多普勒配置被激活的指示;以及
至少部分地基于接收到所述对高多普勒配置被激活的指示来在初始接入规程期间检测用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS),
其中所述PTRS是由所述高多普勒配置来配置的;以及
至少部分地基于所述PTRS为所述RMSI通信执行相位噪声补偿。
2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
在以下至少一者中接收对所述高多普勒配置的指示:
物理广播信道(PBCH)通信,
无线电资源控制(RRC)通信,或
下行链路控制信息(DCI)通信。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述高多普勒配置包括用于初始接入之前或期间中的至少一者的一个或多个参数,
其中所述一个或多个参数包括以下至少一者:
指定用于物理广播信道(PBCH)、所述RMSI通信或其他系统信息(OSI)通信中的至少一者的副载波间隔(SCS)的参数,
指定一个或多个附加解调参考信号(DMRS)要被传送以用于所述RMSI通信或所述OSI通信中的至少一者的参数,或者
所述PTRS的一个或多个PTRS参数。
4.如权利要求1所述的方法,其中,所述高多普勒配置包括指示对于初始接入之前或期间中的至少一者而言的用于物理广播信道(PBCH)的副载波间隔(SCS)和用于所述RMSI通信的SCS的参数,
其中所述高多普勒配置中用于所述PBCH的SCS是对于与基站(BS)相关联的频率范围而言用于所述PBCH的最大SCS;以及
其中所述高多普勒配置中用于所述RMSI通信的SCS是对于与所述BS相关联的频率范围而言用于所述RMSI通信的最大SCS。
5.如权利要求1所述的方法,其中,所述高多普勒配置包括所述PTRS的一个或多个PTRS参数,
其中所述一个或多个PTRS参数包括以下至少一者:
指示所述PTRS将被传送以用于所述RMSI通信或其他系统信息(OSI)通信中的至少一者的参数,
指示所述PTRS的时间密度的参数,
指示所述PTRS的频率密度的参数,
指示所述PTRS的加扰标识符的参数,
指示所述一个或多个PTRS参数将与其他RMSI通信和其他OSI通信一起使用的参数,
指示所述PTRS的PTRS序列映射的参数,
指示所述PTRS的PTRS序列初始相位的参数,或
指示所述PTRS的PTRS序列调制方案的参数。
6.如权利要求5所述的方法,其中,所述指示所述PTRS的时间密度的参数和所述指示所述PTRS的频率密度的参数标识一个或多个PTRS密度表中包括的索引。
7.如权利要求5所述的方法,其中,所述指示所述PTRS的时间密度的参数指定所述PTRS将在以下各项上被传送:
与基站(BS)相关联的所有物理下行链路共享信道(PDSCH)码元,或
与所述BS相关联的所述PDSCH码元的子集。
8.如权利要求5所述的方法,其中,所述PTRS的所述加扰标识符包括:
因蜂窝小区而异的标识符,或
因群而异的标识符。
9.一种用于无线通信的用户装备(UE),包括:
存储器;以及
操作地耦合至所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:
接收对用于初始接入的高多普勒配置被激活的指示;以及
至少部分地基于接收到所述对高多普勒配置被激活的指示来来在初始接入规程期间检测用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS),
其中所述PTRS是由所述高多普勒配置来配置的;以及
至少部分地基于所述PTRS为所述RMSI通信执行相位噪声补偿。
10.如权利要求9所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
在与所述RMSI通信相关联的控制资源集(CORESET)中的物理下行链路控制信道(PDCCH)通信中接收对所述高多普勒配置的指示。
11.如权利要求9所述的UE,其中,所述对高多普勒配置被激活的指示被包括在物理广播信道(PBCH)的一个或多个比特中。
12.如权利要求9所述的UE,其中,所述对高多普勒配置被激活的指示以及对所述高多普勒配置的一个或多个参数的指示被包括在物理广播信道(PBCH)的一个或多个比特中;以及
其中所述一个或多个参数包括以下至少一者:
所述高多普勒配置的多普勒范围,或
所述高多普勒配置的PTRS配置。
13.如权利要求9所述的UE,其中,所述高多普勒配置被包括在多个候选高多普勒配置中;
其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
在无线电资源控制(RRC)通信中接收对所述多个候选高多普勒配置的指示;以及
其中所述一个或多个处理器在接收到所述对高多普勒配置被激活的指示时被配置成:
在下行链路控制信息(DCI)通信中接收所述对高多普勒配置被激活的指示。
14.如权利要求9所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
在下行链路控制信息(DCI)通信中接收对所述高多普勒配置的指示,
其中所述高多普勒配置超驰在无线电资源控制(RRC)通信中接收到的另一高多普勒配置。
15.一种由基站(BS)执行的无线通信方法,包括:
传送对用于初始接入的高多普勒配置被激活的指示;以及
传送由所述高多普勒配置所配置的用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS)。
16.如权利要求15所述的方法,进一步包括:
配置所述高多普勒配置以用于与所述BS的初始接入。
17.如权利要求15所述的方法,其中,所述高多普勒配置包括用于初始接入的一个或多个参数,
其中所述一个或多个参数包括以下至少一者:
指定用于物理广播信道(PBCH)、所述RMSI通信或其他系统信息(OSI)通信中的至少一者的副载波间隔(SCS)的参数,
指定一个或多个附加解调参考信号(DMRS)要被传送以用于所述RMSI通信或所述OSI通信中的至少一者的参数,或者
所述PTRS的一个或多个PTRS参数。
18.如权利要求15所述的方法,其中所述高多普勒配置包括指示对于初始接入之前或期间中的至少一者而言的用于物理广播信道(PBCH)的副载波间隔(SCS)和用于所述RMSI通信的SCS的参数,
其中所述高多普勒配置中用于所述PBCH的SCS是对于与所述BS相关联的频率范围而言用于所述PBCH的最大SCS;以及
其中所述高多普勒配置中用于所述RMSI通信的SCS是对于与所述BS相关联的频率范围而言用于所述RMSI通信的最大SCS。
19.如权利要求15所述的方法,其中,所述高多普勒配置包括所述PTRS的一个或多个PTRS参数,
其中所述一个或多个PTRS参数包括以下至少一者:
指示所述PTRS将被传送以在初始接入期间用于所述RMSI通信或其他系统信息(OSI)通信中的至少一者的参数,
指示所述PTRS的时间密度的参数,
指示所述PTRS的频率密度的参数,
指示所述PTRS的加扰标识符的参数,
指示所述一个或多个PTRS参数将与其他RMSI通信和其他OSI通信一起使用的参数,
指示所述PTRS的PTRS序列映射的参数,
指示所述PTRS的PTRS序列初始相位的参数,或
指示所述PTRS的PTRS序列调制方案的参数。
20.如权利要求19所述的方法,其中,所述指示所述PTRS的时间密度的参数和所述指示所述PTRS的频率密度的参数标识一个或多个PTRS密度表中包括的索引。
21.如权利要求19所述的方法,其中,所述指示所述PTRS的时间密度的参数指定所述PTRS将在以下各项上被传送:
与所述BS相关联的每个物理下行链路共享信道(PDSCH)码元,或
所述PDSCH码元的子集。
22.如权利要求19所述的方法,其中,所述PTRS的所述加扰标识符包括:
因蜂窝小区而异的标识符,或
因群而异的标识符。
23.一种用于无线通信的基站(BS),包括:
存储器;以及
操作地耦合至所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:
传送对用于初始接入的高多普勒配置被激活的指示;以及
传送由所述高多普勒配置所配置的用于剩余最小系统信息(RMSI)通信的相位跟踪参考信号(PTRS)。
24.如权利要求23所述的BS,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
在与所述RMSI通信相关联的控制资源集(CORESET)中的物理下行链路控制信道(PDCCH)通信中传送对所述高多普勒配置的指示。
25.如权利要求23所述的BS,其中所述一个或多个处理器在传送所述对高多普勒配置被激活的指示时被配置成:
在物理广播信道(PBCH)的一个或多个比特中传送所述对高多普勒配置被激活的指示。
26.如权利要求23所述的BS,其中所述一个或多个处理器在传送所述对高多普勒配置被激活的指示时被配置成:
在物理广播信道(PBCH)的一个或多个比特中传送所述对高多普勒配置被激活的指示以及对所述高多普勒配置的一个或多个参数的指示。
27.如权利要求26所述的BS,其中,所述一个或多个参数包括:
所述高多普勒配置的多普勒范围,以及
所述高多普勒配置的PTRS配置。
28.如权利要求23所述的BS,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
在无线电资源控制(RRC)通信中传送对所述高多普勒配置的指示;以及
其中所述一个或多个处理器在传送所述对高多普勒配置被激活的指示时被配置成:
在下行链路控制信息(DCI)通信中传送所述对高多普勒配置被激活的指示。
29.如权利要求23所述的BS,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
在下行链路控制信息(DCI)通信中传送对所述高多普勒配置的指示,
其中所述高多普勒配置超驰在无线电资源控制(RRC)通信中传送的另一高多普勒配置。
CN202080038176.XA 2019-05-30 2020-05-15 用于初始接入的相位跟踪 Active CN113906718B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNPCT/CN2019/089169 2019-05-30
PCT/CN2019/089169 WO2020237551A1 (en) 2019-05-30 2019-05-30 Phase tracking for initial access
PCT/CN2020/090436 WO2020238650A1 (en) 2019-05-30 2020-05-15 Phase tracking for initial access

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113906718A CN113906718A (zh) 2022-01-07
CN113906718B true CN113906718B (zh) 2024-04-02

Family

ID=73553080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080038176.XA Active CN113906718B (zh) 2019-05-30 2020-05-15 用于初始接入的相位跟踪

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11695595B2 (zh)
EP (1) EP3977693A4 (zh)
CN (1) CN113906718B (zh)
WO (2) WO2020237551A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117044295A (zh) * 2021-03-05 2023-11-10 高通股份有限公司 用于高速场景中的多种无线电接入技术的信道估计
EP4080809A3 (en) * 2021-04-23 2023-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signal in wireless communication system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018106075A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of broadcast signals and channels for system information transmission
WO2019029711A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. FREQUENCY TRACKING AND SYNCHRONIZATION FOR RECEIVING PAGING MESSAGES
CN109565429A (zh) * 2017-06-09 2019-04-02 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中发送/接收参考信号的方法及其设备

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8199706B2 (en) * 2006-10-27 2012-06-12 Texas Instruments Incorporated Random access design for high doppler in wireless networks
US20130343477A9 (en) * 2011-11-04 2013-12-26 Research In Motion Limited PUSCH Reference Signal Design for High Doppler Frequency
US10727996B2 (en) * 2017-06-13 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Null resource elements for dynamic and bursty inter-cell interference measurement in new radio
CN109391293B (zh) 2017-08-11 2022-01-14 华为技术有限公司 一种信号加扰、解扰方法及装置
EP3691363B1 (en) * 2017-09-25 2024-03-06 NTT DoCoMo, Inc. Base station and user equipment
KR20190040702A (ko) * 2017-10-11 2019-04-19 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 위상 추정 참조 신호 설계 방법 및 장치
US11025456B2 (en) * 2018-01-12 2021-06-01 Apple Inc. Time domain resource allocation for mobile communication

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018106075A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of broadcast signals and channels for system information transmission
CN109565429A (zh) * 2017-06-09 2019-04-02 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中发送/接收参考信号的方法及其设备
WO2019029711A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. FREQUENCY TRACKING AND SYNCHRONIZATION FOR RECEIVING PAGING MESSAGES

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM. "R1-1716783 Remaining issues on NR DM-RS".3GPP TSG RAN WG1 Meeting NR#3.2017,全文. *

Also Published As

Publication number Publication date
US11695595B2 (en) 2023-07-04
WO2020238650A1 (en) 2020-12-03
EP3977693A1 (en) 2022-04-06
EP3977693A4 (en) 2023-01-04
WO2020237551A1 (en) 2020-12-03
US20220200823A1 (en) 2022-06-23
CN113906718A (zh) 2022-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10917211B2 (en) Techniques and apparatuses for reusing remaining minimum system information configuration bits to signal a synchronization signal block location
US11683709B2 (en) Indicating a user equipment capability for crosslink interference measurement
US11368956B2 (en) Radio link management under bandwidth part switching
US11457462B2 (en) Multi-transmit receive point mode mixing
US11089530B2 (en) Reporting new beam information in a beam failure recovery procedure
CN113875182B (zh) 用于用户装备寻呼的相位跟踪
US20220287062A1 (en) Dmrs for full-duplex communication
US11265890B2 (en) Resource rate matching for remote interference management
CN113906718B (zh) 用于初始接入的相位跟踪
US11438047B2 (en) Beam failure indication techniques
US11589348B2 (en) Reception of overlapping physical downlink shared channel communications
US11071099B2 (en) Reliable indication of a control format indicator value
CN114342527A (zh) 离线不连续接收过程

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