发明内容
本申请提供了一种数据发送及确定同步信号块索引的方法、装置及设备,以降低获得SSB索引编号的复杂度。
为了实现如上目的,本申请提供了如下方案:
一方面,本申请提供了一种确定同步信号块索引的方法,应用于终端,包括:
获得待处理的时域数据,所述时域数据包括至少一个时隙的数据,其中所述时隙内的辅助小区参考信号CRS序列为基于所述时隙内的至少一个同步信号块SSB的索引编号生成的;
从所述时域数据中盲检出SSB;
从所述时域数据中,确定所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列;
确定所述终端所属的小区配置的多个候选SSB索引编号;
依据所述多个候选SSB索引编号,确定用于生成所述目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组,所述目标候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号;
基于所述目标候选SSB索引编号组内的候选SSB索引编号,确定所述目标时隙内的各SSB对应的索引编号。
在一种可能的实现方式中,所述依据所述多个候选SSB索引编号,确定用于生成所述目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组,包括:
依据所述多个候选SSB索引编号,生成可供所述小区选择使用的至少一个候选辅助CRS序列,每个候选辅助CRS序列对应一组候选SSB索引编号组,所述候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号;
从所述至少一个候选辅助CRS序列中,确定与所述目标辅助CRS序列相关程度最高的目标候选辅助CRS序列;
将所述目标候选辅助CRS序列对应的候选SSB索引编号组确定为用于生成所述目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组。
在又一种可能的实现方式中,所述时隙内的辅助CRS序列为基于所述时隙内属于设定类型的SSB索引编号生成,所述设定类型的SSB索引编号为属于奇数的SSB索引编号,或者是,属于偶数的SSB索引编号;
所述依据所述多个候选SSB索引编号,生成可供所述小区选择使用的至少一个候选辅助CRS序列,包括:
针对所述小区配置的每个属于设定类型的候选SSB索引编号,生成与所述候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列,得到所述小区配置的至少一个属于设定类型的候选SSB索引编号对应的至少一个候选辅助CRS序列,其中,每个候选辅助CRS序列对应一个属于设定类型的候选SSB索引编号。
在又一种可能的实现方式中,所述时隙内的辅助CRS序列为基于所述小区的物理小区标识PCI以及所述时隙内属于设定类型的SSB索引编号生成;
在所述从所述时域数据中盲检出SSB之后,还包括:
基于所述SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定所述终端所属小区的物理小区标识PCI;
所述生成与所述候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列,包括:
利用所述小区的PCI以及所述候选SSB索引编号,生成所述候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列。
在又一种可能的实现方式中,所述从所述时域数据中,确定所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列,包括:
基于所述SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定所述终端所属小区的物理小区标识PCI;
基于所述PCI生成所述小区对应的参照前置CRS序列;
基于所述时域数据中时隙的数据组成结构,确定位于所述SSB的时域位置之前最近的第一CRS时域位置,获得所述第一CRS时域位置对应的第一CRS序列;
如果基于所述参照前置CRS序列确定出所述第一CRS序列属于前置CRS序列,确定所述时域数据中位于所述SSB的时域位置之后最近的第二CRS时域位置,将所述第二CRS时域位置对应的第二CRS序列确定为所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列;
如果基于所述参照前置CRS序列确定出所述第一CRS序列不属于前置CRS序列,将所述第一CRS序列确定为所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列。
又一方面,本申请还提供了一种数据发送方法,应用于基站,包括:
确定小区中待处理的目标时隙;
确定所述目标时隙的时域数据中至少一个SSB对应的SSB索引编号;
基于所述至少一个SSB的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列;
向所述小区内的终端发送所述目标时隙对应的具有所述辅助CRS序列的时域数据。
在一种可能的实现方式中,所述确定所述目标时隙的时域数据中至少一个SSB对应的SSB索引编号,包括:
确定所述目标时隙的时域数据中各SSB对应的SSB索引编号,获得属于设定类型的SSB索引编号;
所述基于所述至少一个SSB的索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列,包括:
基于所述设定类型的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
在又一种可能的实现方式中,在生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列之前,还包括:
确定所述小区的物理小区标识PCI;
所述基于所述设定类型的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列,包括:
基于所述物理小区标识PCI和所述设定类型的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
又一方面,本申请还提供了一种确定同步信号块索引的装置,应用于终端,包括:
数据获得单元,用于获得待处理的时域数据,所述时域数据包括至少一个时隙的数据,其中所述时隙内的辅助小区参考信号CRS序列为基于所述时隙内的至少一个同步信号块SSB的索引编号生成的;
盲检单元,用于从所述时域数据中盲检出SSB;
参考信号确定单元,用于从所述时域数据中,确定所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列;
候选索引确定单元,用于确定所述终端所属的小区配置的多个候选SSB索引编号;
目标索引确定单元,用于依据所述多个候选SSB索引编号,确定用于生成所述目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组,所述目标候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号;
索引编号确定单元,用于基于所述目标候选SSB索引编号组内的候选SSB索引编号,确定所述目标时隙内的各SSB对应的索引编号。
又一方面,本申请还提供了一种数据发送装置,应用于基站,包括:
时隙确定单元,用于确定小区中待处理的目标时隙;
编号确定单元,用于确定所述目标时隙的时域数据中至少一个SSB对应的SSB索引编号;
序列生成单元,用于基于所述至少一个SSB的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列;
数据发送单元,用于向所述小区内的终端发送所述目标时隙对应的具有所述辅助CRS序列的时域数据。
又一方面,本申请还提供了一种通信设备,包括:处理器以及存储器,所述处理器以及存储器通过通信总线相连;
其中,所述处理器,用于调用并执行所述存储器中存储的程序;
所述存储器,用于存储程序,所述程序用于实现如权利要求1-5所述的确定同步信号块的方法,或者,用于实现如权利要求6-8任意一项所述的数据发送方法。
通过以上方案可知,本申请中终端侧获得的时隙内的辅助CRS序列是基于该时隙内的至少一个SSB的索引编号生成的。基于此,在从时域数据中盲检出SSB后,基于SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列以及该终端所属小区中配置的多个候选SSB索引编码,只需要盲检出用于生成该目标辅助CRS序列所采用的至少一个SSB索引编号,便可以确定出SSB所属目标时隙内的各SSB的索引编号,降低了确定时隙内SSB的索引编号的复杂度。
具体实施方式
本申请的方案适用于空地网络通信系统(也称为卫星通信系统),也可以适用于5GNR(New Radio,新空口)通信系统,主要应用于初始下行同步阶段,或者,基于同步信号块的波束级别测量场景中,终端侧获得同步信号块的索引编号等信息。
其中,同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB),也称为同步信号和广播信道块(Synchronization Signal and PBCH block,SSB)。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的方案中,采用的帧结构为目前卫星通信系统中通常采用的帧结构。具体为:
(1)、对于不存在SSB的时隙,一个时隙内只有一个小区参考信号(Cell ReferenceSignal,CRS)符号,该CRS符号为前置CRS符号,位于时隙中第一个符号位置,也就是位于俗称的符号0。
(2)、对于存在SSB的时隙,一个时隙内有两个CRS符号,分别位于第一个符号位置(即符号0)和第8个符号位置(即符号7),其中,符号0处的CRS符号为前置CRS符号,而符号7处的CRS为辅助CRS符号。
由于本申请主要是为了获得SSB的索引编号,因此,本申请只关注存在SSB的时隙的数据组成结构(时隙的帧结构或者符号组成结构)。
为了便于理解,可以参见图1,其示出了本申请中一个时隙内的帧结构的组成示意图。
由图1可看出,一个时隙内有14个正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,OFDM)符号。
其中,符号0对应的是前置CRS。符号7是辅助CRS。
符号3-符号6对应的是第一个SSB,而符号10-符号13对应的是第二个SSB。
符号1、符号2、符号8和符号9为其他信道或者信号,统一标记为数据“data”。
同时,结合图1可以得到一个时隙内符号具有如下两个特征:
特征1:一个时隙内存在2个SSB。设定小区内SSB索引编号从0开始,那么一个时隙内第一个SSB的索引编号为偶数,如,第一个SSB的索引编号可以为0、2或者4等等数值;而一个时隙内的第二个SSB的索引编号为奇数,如,第二个SSB的索引编号可以为1、3或者5等等数值。
特征2:前置CRS所在符号位置与第一个SSB的第一个符号位置(即符号3)之间间隔有两个符号;辅助CRS所在符号位置与第二个SSB的第一个符号位置(即符号10)之间的位置间隔也是两个符号。也就是说,一个时隙内,每个CRS符号后面间隔两个OFDM符号必然是一个SSB块的第一个符号,而这种帧结构有利于终端侧基于SSB确定出CRS符号的位置,简化终端侧对接收数据的处理。
在本申请中时隙内每个CRS为一个CRS序列,因此,前置CRS也可以称为前置CRS序列,而辅助CRS也可以称为辅助CRS序列。
可以理解的是,由于终端需要基于各个时隙内的前置CRS序列进行信号解调,因此,前置CRS序列中不适合携带SSB索引编号相关的信息。基于此,为了能够使得终端能够便捷和高效的获得时隙中SSB的索引编号,本申请中辅助CRS序列中指示出SSB的索引编号。
在本申请中,前置CRS序列的生成过程可以采用目前通用的任意方式,对此不加限制。
而辅助CRS序列是需要基于时隙中SSB对应的索引编号来生成。
下面从基站侧生成及发送数据的过程来说明,本申请中每个时隙中辅助CRS的构成。
可以理解的是,在本申请中基站侧是指发送无线帧中各个时隙的数据的发送端,根据具体通信系统的不同基站的称呼也会有所不同。如,在空地网络通信系统中,基站实际上是指信关站(gateway),信关站承担公众电话网和移动卫星通信网之间的转接,为远端移动站和固定站用户提供话音和数据传输通道等。
下面结合流程图对基站侧的数据发送过程进行说明。
如图2所示,其示出了本申请实施例提供的数据发送方法的一种流程示意图,本实施例的方法可以应用于基站,如空地通信网络中的信关站等,本实施例的方法可以包括:
S201,确定小区中待处理的目标时隙。
可以理解的是,基站都是针对各个小区来生成需要向下行发出的数据,因此,针对每个小区,需要确定该小区来进行当前需要处理的目标时隙。其中,当前需要处理的目标时隙是指需要确定所需发送的数据的时隙。
S202,确定目标时隙的时域数据中至少一个SSB对应的SSB索引编号。
其中,SSB的索引编号也称为SSB索引编号。
由前面图1可知,在时隙存在SSB的情况下,一个时隙内具有两个SSB,而每个SSB均对应有一个SSB索引编号。在本申请中,需要基于时隙中至少一个SSB的SSB索引编号来生成时隙中的辅助CRS,因此,需要确定至少一个SSB的索引编号。
如,可以获得该目标时隙的时域数据中两个SSB各自对应的SSB索引编号。
又如,可以获得该目标时隙的时域数据中任意一个SSB索引编号。
在一种可选方式中,为了简化辅助CRS序列的生成,并进一步降低终端侧基于辅助CRS序列确定SSB索引编号的复杂度,也为了终端侧可以验证确定出的SSB索引编号是否有误,本申请中辅助CRS序列可以仅仅基于时隙中固定的一种类型的SSB索引编号来生成。
具体的,可以设定时隙中用于生成辅助CRS序列的SSB索引编号的设定类型。其中,设定类型的SSB索引编号可以为属于奇数的SSB索引编号,或者是,属于偶数的SSB索引编号。相应的,可以确定目标时隙的时域数据中各SSB对应的SSB索引编号,获得属于设定类型的SSB索引编号。
S203,基于至少一个SSB的SSB索引编号,生成目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
由于辅助CRS序列为基于该至少一个SSB索引编号生成的序列,因此,辅助CRS序列中可以包含该至少一个SSB索引编号的信息。
如,可以按照辅助CRS生成规则,基于该至少一个SSB的SSB索引编号生成辅助CRS序列。其中,该辅助CRS生成规则可以定义辅助CRS序列的生成方式,本申请对此不加限制。
在一种可能的实现方式中,辅助CRS序列中还可以反映小区的物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)。相应的,本申请可以确定该小区的PCI,基于小区PCI和该至少一个SSB的SSB索引编号生成辅助CRS序列。
在又一种可能的实现方式中,如前面所述,如果步骤S202中获得的是目标时隙中两个SSB对应的SSB索引编号中属于设定类型的一个SSB索引编号,那么,基于设定类型的SSB索引编号,生成目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
在一种可选方式中,本申请还可以基于物理小区标识PCI和获得的该设定类型的SSB索引编号,生成目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
为了便于理解,以结合设定类型的SSB索引编号生成辅助CRS序列的一种实现方式为例进行说明:
其中,辅助CRS序列r(n)的生成公式可以如公式一所示:
其中,n为从0到s自然数,s为小区对应的序列长度,序列长度的取值与小区支持的带宽有关,在小区支持的带宽确定的情况下,序列长度为固定值。
公式一中“j”表示虚数部分。
c(n)表示伪随机序列,相应的,c(2n)和c(2n+1)分别表示变量取值为偶数和奇数时的伪随机序列。
其中,伪随机序列的初始值的计算公式如公式二:
其中,是小区的物理小区标识PCI。
是设定类型的SSB索引编号,在步骤S203中/>可以取目标时隙中SSB中对应的属于设定类型的SSB索引编号,例如,目标时隙中对应的属于奇数的SSB索引编号。
mod为取余符号。
由公式二可以看出,伪随机序列的初始值不仅与小区的PCI有关,还与时隙中SSB对应的属于设定类型的SSB索引编号有关,从而使得最终生成的辅助CRS包含有小区PCI以及时隙中设定类型的SSB索引编号的信息。
在确定伪随机序列的初始值之后,可以逐次推导出伪随机序列中各个值。
其中,在伪随机序列的初始值确定的情况下,生成伪随机序列的具体方式可以有多种可能,本申请对此不加限制。
为了便于理解,以得到伪随机序列的一种方式为例说明:
在一种可能的情况中,伪随机序列的生成公式可以如公式三:
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2 (公式三);
其中,NC=1600;
x1(n)和x2(n)为m序列。
其中,n=0时,x1(0)=1;
n等于1到30中任意一个数值时,x1(0)=0。
在n≥31时,x1(n)=(x1(n-28)+x1(n-31))mod2 (公式四);
其中,n等于0到30中任意一个数值时,x2(n)为cinit的二进制表达,在实际应用中,由于cinit为十进制数,可以将cinit转换为二进制数。
在n≥31,x2(n)=(x2(n-28)+x2(n-29)+x2(n-30)+x2(n-31))mod2 (公式五);
当然,以上是一种确定伪随机序列的方式为例说明,对于通过其他方式得到伪随机序列的方式也同样适用于本实施例。
S204,向小区内的终端发送目标时隙对应的具有辅助CRS序列的时域数据。
可以理解的是,由图1可知,目标时隙的时域数据中还包括前置CRS序列,其中,前置CRS序列的生成公式同样可以如公式一所示。
只不过在采用公式一计算前置CRS序列的过程中,伪随机序列的初始值的确定公式不同。在基于公式一计算前置CRS序列时,伪随机序列的初始值可以通过如下公式六计算得到:
在得到伪随机序列的初始值之后,可以按照前面提到的确定伪随机序列中各个数值的方式,最终生成伪随机序列
由公式六可以看出,在计算前置CRS序列时,伪随机序列的初始值仅仅与小区的PCI有关,从而使得前置CRS序列仅与小区的PCI有关。
可以理解的是,由于时隙内的数据为时域数据,因此,本申请在得到辅助CRS序列之后,还可以将辅助CRS序列转换为时域数据,以构建出具有辅助CRS序列对应的时域信号,使得最终发出的该时隙的数据中包含的是辅助CRS序列对应的时域信号。
可以理解的是,在实际应用中,每个时隙的时域数据中除了SSB、辅助CRS序列以及前置CRS序列之外,还可能会包含其他数据,对此不加限制。
可以理解的是,由于基站侧生成辅助CRS序列为结合时隙内至少一个SSB的SSB索引编号来生成,从而使得终端侧接收到该时隙的数据后,仅仅需要确定出时隙内的辅助CRS序列,便可以推导出用于生成辅助CRS序列的SSB索引编号,最终确定出时隙内SSB的索引编号。
下面从终端侧介绍本申请确定SSB的索引编号的过程。
如图3所示,其示出了本申请一种确定同步信号块索引的方法的一种流程示意图,本实施例应用于终端,如,该终端可以为空地通信系统中的手持终端或者车载终端等等,也可以是5G NR系统中的终端等,对此不加限制。
可以理解的是,在终端需要下行在需要下行同步或者基于SSB波束级别的测量等需要获得SSB索引编号的情况下,均可以执行本申请的操作,对此不加限制。
本实施例的方法可以包括:
S301,获得待处理的时域数据。
其中,时域数据包括至少一个时隙的数据。可以理解的是,终端侧可以在接收到一个时隙的数据之后便处理该时隙的数据;也可以是将接收到的一个时隙的数据存储起来,并每隔一段处理已接收且尚未处理的多个时隙的数据,因此,待处理的时域数据可以是一个或者多个时隙的时域数据。
其中,时隙内的辅助小区参考信号CRS序列为基于时隙内的至少一个同步信号块SSB的索引编号生成的。辅助CRS序列的生成过程可以参见前面实施例的相关介绍,在此不再赘述。
当然,对于时隙内不包含辅助CRS序列的情况,自然不会从该时隙中检测出SSB,也不属于本申请所需处理的情况,对此不再赘述。
S302,从该时域数据中盲检出同步信号块SSB。
可以理解的是,从时域数据中盲检出SSB,实际上就确定出了SSB的时域位置,也自然可以获得该时域位置中的SSB的具体数据内容。
从时域数据中盲检出SSB的具体实现方式可以有多种可能,对此不加限制。
如,在一种可能的实现方式中,可以从时域数据盲检出主同步信号(Primarysynchronization signal,PSS)。由于SSB由PSS、辅同步信号(Secondary synchronizationsignal,SSS)和物理层广播信道(Physical broadcast channel,PBCH)构成,而PSS信号是SSB中第一个信号,因此,在确定出PSS之后,从PSS符号的时域起始位置开始连续4个符号的位置就是SSB的时域位置。或者是,将PSS的时域起始位置确定为SSB的时域起始位置,最终按照图1的帧结构确定出SSB对应的时域位置。在此基础上,可以获得SSB的时域位置对应的SSB的数据。
其中,PSS是一个序列。PSS仅仅与小区的小区组号有关,而小区的小区组号的取值只有三种,比如取值只可能是0、1或者2这三个值,因此,可以分别基于这三种可能的小区组号分别构建候选PSS序列。然后,针对每个候选PSS序列,依次计算该候选PSS序列与时域数据中各个符号内的序列的相关性,最终从时域数据中找出信号数据与某一个候选PSS序列相关性最大的符号,该符号就是时域数据中PSS所在符号。
当然,在盲检PSS的具体过程可以根据实际需要同样可以有多种可能,本申请对此不加限制。
可以理解的是,时域数据可以为多个时隙的数据,也可能是一个时隙的数据,因此,时域数据中可能会存在至少一个SSB。基于此,本申请每次检测到一个SSB之后便可以执行本申请实施例的后续各个步骤的操作,以最终确定出每个时隙中SSB的索引编号,具体过程相似,在此不再赘述。
S303,从时域数据中,确定SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列。
由前面介绍可知,在时隙内具有SSB的数据的情况下,该时隙内必然会包含辅助CRS序列。同时,在时隙内具有SSB的数据的情况下,在该时隙的辅助CRS序列中会包含有时隙中至少一个SSB对应的SSB索引编号。由此可知,为了能够确定出该SSB所在时隙内各个SSB的索引编号,必然需要先确定出该SSB所在时隙内的辅助CRS序列。
其中,为了便于区分,将该SSB所在的时隙称为目标时隙,并将该目标时隙内的辅助CRS序列称为目标辅助CRS序列。
其中,确定目标辅助CRS序列之前,需要先确定出该目标时隙内目标辅助CRS序列所在的时域位置,而结合时隙内的帧结构可以得到SSB与其帧内两种CRS序列的位置关系,基于此,可以通过盲检确定出SSB所在时隙内辅助CRS序列所在的时域位置。
当然,确定辅助CRS序列所在的时域位置的具体实现可以有多种实现方式,对此不加限制,后续会结合一种可能的实现方式进行说明,在此不再赘述。
可以理解的是,在确定出目标时隙中辅助CRS序列所在的时域位置之后,可以从该辅助CRS序列所在的时域位置提取出辅助CRS序列的时域数据,将辅助CRS序列的时域数据进行快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)便可以得到辅助CRS序列。
当然,如果在基站侧生成辅助CRS序列之后,基站侧按照设定规则将辅助CRS序列放置到不同的资源单元内,那么终端将辅助CRS序列的时域数据转换为频域信号之后,终端也需要按照该设定规则,从频域信号中抽取出辅助CRS序列。
S304,确定终端所属的小区配置的多个候选SSB索引编号。
其中,终端所属的小区可以是在本实施例步骤之前终端已经预先确定的。终端还可以在盲检出SSB之后,基于该SSB中的PSS和SSS,确定该终端所属小区的物理小区标识PCI。由于物理小区标识PCI为小区的标识,因此,获得该PCI实际上就确定出了该终端所属的小区。
可以理解的是,每个小区均配置有可供该小区选用的SSB的索引编号,因此,每个小区均配置有一个SSB索引集合,该SSB索引集合中包括至少一个SSB索引编号。为了便于区分,将小区配置的SSB索引编号称为候选SSB索引编号。
终端获得小区配置的候选SSB索引编号的方式也可以有多种,如向基站请求该小区配置的SSB索引编号的信息,或者是,终端预先存储有小区配置的候选SSB索引编号的信息,对此不加限制。
S305,依据多个候选SSB索引编号,确定用于生成目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组。
其中,该目标候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号。
可以理解的是,由于辅助CRS序列是基于时隙内至少一个SSB对应的SSB索引编号生成的,而小区配置有多个候选SSB索引编号,终端侧并不确定该目标时隙中SSB对应的候选SSB索引编号,自然也不知道该目标辅助CRS序列为基于小区中哪个或者哪些候选SSB索引编号生成的。
基于此,就需要依据多个候选SSB索引编号进行盲检,以盲检出用于生成该目标辅助CRS序列的至少一个候选SSB索引编号。
如,在辅助CRS序列是按照设定的辅助CRS生成规则生成的,那么可以按照辅助CRS生成规则以及该多个候选SSB索引编号,确定用于生成目标辅助CRS序列的至少一个候选SSB索引编号。
如,在一种可能的实现方式中,可以先依据多个候选SSB索引编号,生成可供小区选择使用的至少一个候选辅助CRS序列,每个候选辅助CRS序列对应一组候选SSB索引编号组,每个候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号。
例如,结合辅助CRS生成规则,从多个候选SSB索引编号中确定能够用于生成辅助CRS序列的至少一个SSB索引编号组,然后,针对每个SSB索引编号组内至少一个SSB索引编号,基于辅助CRS生成规则,利用该至少一个SSB索引编号生成候选辅助参考CRS序列。
在以上基础上,可以从该至少一个候选辅助CRS序列中,确定与该目标辅助CRS序列相关程度最高的目标候选辅助CRS序列。相应的,可以将该目标候选辅助CRS序列对应的候选SSB索引编号组确定为用于生成该目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组。
其中,候选辅助CRS序列与该目标辅助CRS序列之间的相关程度可以通过相关性计算得到,如通过序列的共轭操作等等,对此不加限制。在分别计算出各候选辅助CRS序列与目标辅助CRS序列的相关性之后,可以按照各候选辅助CRS序列对应的相关峰值进行排序,将最大峰值对应的候选辅助CRS序列确定为目标候选辅助CRS序列。
可以理解的是,由于目标候选辅助CRS序列与目标辅助CRS序列的相关程度最大,因此,可以认为目标候选辅助CRS序列就是目标辅助CRS序列,因此,生成目标候选辅助CRS序列所利用的至少一个候选SSB索引编号也就是生成目标辅助CRS序列的至少一个SSB索引编号。
S306,基于目标候选SSB索引编号组内的候选SSB索引编号,确定目标时隙内的各SSB对应的索引编号。
由前面时隙内帧结构以及相关介绍可知,每个时隙内可以有两个SSB的时域位置,这两个时域位置上的SSB对应的SSB索引编号为相邻的,且一个为奇数一个为偶数的SSB索引编号。
基于此,如果目标候选SSB索引编号组中包括两个候选SSB索引编号,则这两个候选SSB索引编号中属于偶数的SSB索引编号为该目标时隙中第一个SSB对应的索引编号,而属于奇数的SSB索引编号为该目标时隙中第二个SSB对应的索引编号。
如果该目标候选SSB索引编号组中包括一个候选SSB索引编号,那么该候选SSB索引编号为奇数,那么该候选SSB索引编号为该目标时隙中第二个SSB对应的索引编号,且该目标时隙中第一个SSB对应的索引编号为该候选SSB索引编号减一。例如,候选SSB索引编号为1,则说明目标时隙中第二个SSB的索引编号为1,而第一个SSB的索引编号为0。
如果该目标候选SSB索引编号组中包括一个候选SSB索引编号,且该候选SSB索引编号为偶数,则说明目标时隙中第一个SSB对应的索引编号为该候选SSB索引编号,那么目标时隙中第二个SSB的索引编号为该候选SSB索引编号加一。
通过以上方案可知,本申请中终端侧获得的时域数据中的时隙内的辅助CRS序列是基于该时隙内的至少一个SSB的索引编号生成的。基于此,在从时域数据中盲检出SSB后,基于SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列以及该终端所属小区中配置的多个候选SSB索引编码,只需要盲检出用于生成该目标辅助CRS序列所采用的至少一个SSB索引编号,便可以确定出SSB所属目标时隙内的各SSB的索引编号,降低了确定时隙内SSB的索引编号的复杂度。
另外,本申请的方案不需要先盲检出PBCH信道,再解析PBCH信道携带的负载消息便可以获得SSB的时域位置和SSB的索引编号,相对于解析PBCH信道的负载消息的复杂操作,本申请确定SSB索引编号的复杂度较低。同时,在本申请中相对解析PBCH负载需要的大量耗时,本申请基于辅助CRS的盲检主要耗时仅仅是进行CRS序列相关性的计算,而这部分耗时相对较小,有利于减少获得SSB索引编号的耗时。
而且,由于本申请不需要在PBCH信道的负载中显性存在SSB索引字段,有效降低了PBCH负载开销。
可以理解的是,在从时域数据中盲检出SSB之后,确定SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列的方式可以有多种可能,下面结合一种可能情况进行说明。
如图4所示,其示出了本申请一种确定同步信号块索引的方法的又一种流程示意图,本实施例的方法可以包括:
S401,获得待处理的时域数据。
S402,从该时域数据中盲检出SSB。
S403,基于SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定终端所属小区的物理小区标识PCI。
如,根据主同步信号PSS可以得到小区组号(也称为组内ID,即NID(2)),而根据辅同步信号SSS,可以得到小区组内标识(也称为物理层小区标识,即NID(1)),而基于小区组号和小区组内标识就可以确定出PCI。
S404,基于该PCI生成该小区对应的参照前置CRS序列。
由前面介绍可知,一个时隙内的前置CRS序列仅与小区的PCI有关,因此,在小区的PCI确定的情况下,便可以推导出针对该小区生成的各个时隙的数据中前置CRS序列,如,可以采用前面公式一和公式六生成前置CRS序列。
为了便于区分,将终端侧生成的该前置CRS序列称为参照前置CRS序列。
S405,基于该时域数据中时隙的数据组成结构,确定位于该SSB的时域位置之前最近的第一CRS时域位置,获得该第一CRS时域位置对应的第一CRS序列。
其中,时隙的数据组成结构也就是前面提到的时隙内的帧结构。
由前面时隙内的帧结构可知,每个SSB前面间隔两个符号就是一个CRS符号,也就是CRS的时域位置。为了便于区分,本申请将该SSB的时域位置之前最近一个CRS时域位置称为第一CRS时域位置。
其中,在时域数据中该第一CRS时域位置中具有CRS序列的时域形式,本申请可以将CRS序列的时域形式转换为频域形式,得到频域的CRS序列,为了便于区分,将第一CRS时域位置得到的CRS序列称为第一CRS序列。
可以理解的是,终端获得时域数据之后,并不清楚时域数据中时隙的起始点和边界等,而SSB前面最近的一个CRS序列肯定与该SSB属于同一个时隙,因此,为了能够确定该SSB所在时隙内的辅助CRS序列,本申请先确定位于SSB前面的第一CRS序列,以便后续判断该第一CRS序列为前置CRS序列还是辅助CRS序列。
S406,如果基于参照前置CRS序列确定出第一CRS序列属于前置CRS序列,确定时域数据中位于SSB的时域位置之后最近的第二CRS时域位置,将第二CRS时域位置对应的第二CRS序列确定为SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列,执行S408。
可以理解的是,如果第一CRS序列为前置CRS序列,那么第一CRS序列与该参照前置CRS序列必然具有较强的相关性。基于此,可以判断该第一CRS序列是否属于前置CRS序列。
如,可以计算该参照前置CRS序列与该第一CRS序列的相关性,如果这两个序列的相关程度大于设定程度,例如,这两个序列之间最大相关峰值大于峰值均值的3倍等,则确定该第一CRS序列为前置CRS序列;否则,认为该第一CRS序列为SSB所在时隙内的辅助CRS序列。
可以理解的是,如果该第一CRS序列属于前置CRS序列实际上也就是属于SSB所在目标时隙内前置CRS序列,且由于第一CRS序列为SSB之前最近一个CRS序列,则说明该SSB只能是该SSB所在时隙内的第一SSB。在此基础上,结合时隙内的帧结构,可以将该SSB后面最近的CRS时域位置(符号位置)确定为辅助CRS的时域位置。
当然,也可以直接根据第一CRS序列(即,前置CRS序列),结合时隙内帧结构,确定出该SSB所在目标时隙内的辅助CRS的时域位置。
与前面实施例相似,在确定出辅助CRS的时域位置之后,可以将该辅助CRS时域位置内的时域信号转换为频域形式,得到辅助CRS序列,对此不再赘述。
S407,如果基于参照前置CRS序列确定出第一CRS序列不属于前置CRS序列,将第一CRS序列确定为SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列。
可以理解的是,由于第一CRS序列必然是与SSB处于同一时隙内的CRS序列,因此,如果该第一CRS序列不属于SSB所在目标时隙内的前置CRS序列,则该第一CRS序列必然就是SSB所在时隙内的辅助CRS序列,即目标辅助CRS序列。
由于前置CRS序列仅仅与小区的PCI有关,使得构建参照前置CRS序列所在的数据量和复杂度都较低,因此,在本实施例确定出SSB之前最近一个第一CRS序列之后,先通过盲检先判断SSB之前的CRS序列是否属于前置CRS序列,能够在计算量较小的情况下,较为高效的确定出第一CRS序列是否属于前置CRS序列,也就实现了较为高效的定位出SSB所在时隙内的辅助CRS序列。
S408,确定终端所属的小区配置的多个候选SSB索引编号。
该步骤S408与前面步骤S403到S407的顺序并不限于图4所示,如,在基于小区的PCI确定小区配置的候选SSB索引编号的情况下,该步骤S408可以在步骤S403之后任意时刻执行;又或者,在步骤S403之前终端已确定其所属小区的前提下,也可以在步骤S403之前确定终端所属小区配置的SSB索引编号。
S409,依据该多个候选SSB索引编号,生成可供小区选择使用的至少一个候选辅助CRS序列。
其中,每个候选辅助CRS序列对应一组候选SSB索引编号组,候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号。
S410,从至少一个候选辅助CRS序列中,确定与目标辅助CRS序列相关程度最高的目标候选辅助CRS序列,将目标候选辅助CRS序列对应的候选SSB索引编号组确定为用于生成目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组。
其中,目标候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号。
需要说明的是,本实施例是为了便于理解,在步骤S408和S409以确定用于生成目标辅助CRS序列的至少一个候选SSB索引编号的一种实现方式为例说明。在实际应用中,对于前面确定用于生成目标辅助CRS序列的SSB索引编号的实现方式也同样适用于本实施例,对此不再赘述。
S411,基于目标候选SSB索引编号组内的候选SSB索引编号,确定目标时隙内的各SSB对应的索引编号。
该步骤S410可以参见前面实施例的相关介绍,在此不再赘述。
可以理解的是,由于辅助CRS序列的生成方式的不同,终端侧确定用于生成该目标辅助CRS序列的候选SSB索引编号的具体实现也可以有所不同。
下面以生成可供小区选择使用的至少一个候选辅助CRS序列之后,结合候选辅助CRS序列与目标辅助CRS序列的相关性,确定用于生成目标辅助CRS序列的候选SSB索引编号这一方式的一种可能情况为例,对本申请的方案进行说明。
如,在一种可能的情况中,时域数据中一个时隙内的辅助CRS序列为基于所述时隙内属于设定类型的SSB索引编号生成。该设定类型的SSB索引编号为属于奇数的SSB索引编号,或者是,属于偶数的SSB索引编号。
在该种可能的情况中,为了确定用于生成目标辅助CRS序列的候选SSB索引编号,在生成可供小区选择使用的候选辅助CRS序列时,可以是:针对该小区配置的每个属于设定类型的候选SSB索引编号,生成与该候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列,从而可以得到该小区配置的至少一个属于设定类型的候选SSB索引编号对应的至少一个候选辅助CRS序列。
其中,每个候选辅助CRS序列对应一个属于设定类型的候选SSB索引编号。如,设定类型的SSB索引编号为属于偶数的SSB索引编号,则需要针对每个属于偶数的SSB索引编号生成一个候选辅助CRS序列,而生成的该候选辅助CRS序列就与属于偶数的该SSB索引编号相对应。
进一步的,本申请中时隙内的辅助CRS序列还可以是基于小区的物理小区标识PCI以及时隙内属于设定类型的SSB索引编号生成。在该种情况下,在盲检出SSB之后,本申请可以先基于SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定终端所属小区的物理小区标识PCI。然后,利用小区的PCI以及属于设定类型的候选SSB索引编号,生成该候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列,以便基于生成的候选辅助CRS序列与目标辅助CRS序列进行相关性计算。
为了便于理解,下面以设定类型的SSB索引编号为属于奇数的SSB索引编号为例,对本申请确定同步信号块索引的方法进行说明。
如图5所示,其示出了本申请一种确定同步信号块索引的方法的又一种流程示意图,本实施例的方法可以包括:
S501,获得待处理的时域数据。
S502,从该时域数据中盲检出SSB。
S503,基于SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定该终端所属小区的物理小区标识PCI。
S504,基于PCI生成该小区对应的参照前置CRS序列。
S505,基于时域数据中时隙的数据组成结构,确定位于所述SSB的时域位置之前最近的第一CRS时域位置,获得该第一CRS时域位置对应的第一CRS序列。
S506,如果基于该参照前置CRS序列确定出该第一CRS序列属于前置CRS序列,确定该时域数据中位于该SSB的时域位置之后最近的第二CRS时域位置,将该第二CRS时域位置对应的第二CRS序列确定为SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列,执行S508;
S507,如果基于参照前置CRS序列确定出第一CRS序列不属于前置CRS序列,将第一CRS序列确定为SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列。
S508,确定终端所属的小区配置的多个候选SSB索引编号,获得小区配置的至少一个属于奇数的候选SSB索引编号。
S509,针对小区配置的每个属于奇数的候选SSB索引编号,利用小区的PCI以及该候选SSB索引编号,生成该候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列,最终得到与该小区配置的至少一个属于奇数的候选SSB索引编号对应的至少一个候选辅助CRS序列。
其中,每个候选辅助CRS序列对应一个属于奇数的候选SSB索引编号。
S510,从至少一个候选辅助CRS序列中,确定与目标辅助CRS序列相关程度最高的目标候选辅助CRS序列。
S511,将目标候选辅助CRS序列对应的属于奇数的候选SSB索引编号组确定为用于生成目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号。
S512,基于目标候选SSB索引编号,确定目标时隙内的各SSB对应的索引编号。
如,由于目标候选SSB索引编号为奇数,因此,该目标候选SSB索引编号为目标时隙中第二个SSB对应的索引编号,相应的,该目标时隙中第一个SSB对应的索引编号为该目标候选SSB索引编号减一。
对应本申请的一种确定同步信号块索引的方法,本申请还提供了一种确定同步信号块索引的装置。
如图6所示,其示出了本申请一种确定同步信号块索引的装置的一种组成结构示意图,本实施例的装置应用于终端,包括:
数据获得单元601,用于获得待处理的时域数据,所述时域数据包括至少一个时隙的数据,其中所述时隙内的辅助小区参考信号CRS序列为基于所述时隙内的至少一个同步信号块SSB的索引编号生成的;
盲检单元602,用于从所述时域数据中盲检出SSB;
参考信号确定单元603,用于从所述时域数据中,确定所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列;
候选索引确定单元604,用于确定所述终端所属的小区配置的多个候选SSB索引编号;
目标索引确定单元605,用于依据所述多个候选SSB索引编号,确定用于生成所述目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组,所述目标候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号;
索引编号确定单元606,用于基于所述目标候选SSB索引编号组内的候选SSB索引编号,确定所述目标时隙内的各SSB对应的索引编号。
在一种可能的实现方式中,目标索引确定单元,包括:
序列生成单元,用于依据所述多个候选SSB索引编号,生成可供所述小区选择使用的至少一个候选辅助CRS序列,每个候选辅助CRS序列对应一组候选SSB索引编号组,所述候选SSB索引编号组包括至少一个候选SSB索引编号;
序列确定单元,用于从所述至少一个候选辅助CRS序列中,确定与所述目标辅助CRS序列相关程度最高的目标候选辅助CRS序列;
索引组确定单元,用于将所述目标候选辅助CRS序列对应的候选SSB索引编号组确定为用于生成所述目标辅助CRS序列的目标候选SSB索引编号组。
在一种可能的实现方式中,所述数据获得单元获取的时域数据中,时隙内的辅助CRS序列为基于所述时隙内属于设定类型的SSB索引编号生成,所述设定类型的SSB索引编号为属于奇数的SSB索引编号,或者是,属于偶数的SSB索引编号;
该序列生成单元,具体为,用于针对所述小区配置的每个属于设定类型的候选SSB索引编号,生成与所述候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列,得到所述小区配置的至少一个属于设定类型的候选SSB索引编号对应的至少一个候选辅助CRS序列,其中,每个候选辅助CRS序列对应一个属于设定类型的候选SSB索引编号。
在一种可选方式中,数据获得单元获得的时域数据中,所述时隙内的辅助CRS序列为基于所述小区的物理小区标识PCI以及所述时隙内属于设定类型的SSB索引编号生成;
该装置还包括:
小区标识确定单元,用于在盲检单元从该时域数据中盲检出SSB之后,基于所述SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定所述终端所属小区的物理小区标识PCI;
该序列生成单元,包括:
序列生成子单元,用于针对所述小区配置的每个属于设定类型的候选SSB索引编号,利用所述小区的PCI以及所述候选SSB索引编号,生成所述候选SSB索引编号对应的候选辅助CRS序列。
在一种可能的实现方式中,参考信号确定单元,包括:
小区标识确定单元,用于基于所述SSB中的主同步信号PSS和辅同步信号SSS,确定所述终端所属小区的物理小区标识PCI;
参照信号确定单元,用于基于所述PCI生成所述小区对应的参照前置CRS序列;
参照序列确定单元,用于基于所述时域数据中时隙的数据组成结构,确定位于所述SSB的时域位置之前最近的第一CRS时域位置,获得所述第一CRS时域位置对应的第一CRS序列;
第一辅助确定单元,用于如果基于所述参照前置CRS序列确定出所述第一CRS序列属于前置CRS序列,确定所述时域数据中位于所述SSB的时域位置之后最近的第二CRS时域位置,将所述第二CRS时域位置对应的第二CRS序列确定为所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列;
第二辅助确定单元,用于如果基于所述参照前置CRS序列确定出所述第一CRS序列不属于前置CRS序列,将所述第一CRS序列确定为所述SSB所属的目标时隙内的目标辅助CRS序列。
又一方面,对应本申请的一种数据发送方法,本申请还提供了一种数据发送装置。如图7所示,其示出了本申请一种数据发送装置一个实施例的流程示意图,本实施例的装置应用于基站,该装置包括:
时隙确定单元701,用于确定小区中待处理的目标时隙;
编号确定单元702,用于确定所述目标时隙的时域数据中至少一个SSB对应的SSB索引编号;
序列生成单元703,用于基于所述至少一个SSB的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列;
数据发送单元704,用于向所述小区内的终端发送所述目标时隙对应的具有所述辅助CRS序列的时域数据。
在一种可能的实现方式中,编号确定单元包括:
设定编号确定单元,用于确定所述目标时隙的时域数据中各SSB对应的SSB索引编号,获得属于设定类型的SSB索引编号;
序列生成单元703,具体为,用于基于所述设定类型的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
进一步的,该装置还包括:
标识生成单元,用于在序列生成单元生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列之前,确定所述小区的物理小区标识PCI;
该序列生成单元,具体为,用于基于所述物理小区标识PCI和所述设定类型的SSB索引编号,生成所述目标时隙的时域数据中所需的辅助CRS序列。
又一方面,本申请还提供了一种通信设备,该通信设备可以包括:处理器以及存储器,所述处理器以及存储器通过通信总线相连;
其中,所述处理器,用于调用并执行所述存储器中存储的程序;
所述存储器,用于存储程序,所述程序用于实现如上任意一个实施例所述的确定同步信号块的方法,或者数据发送方法。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。同时,本说明书中各实施例中记载的特征可以相互替换或者组合,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对于装置类实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。