CN115499853A - 信号获取方法及终端 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种信号获取方法及终端,属于通信技术领域,本申请实施例的信号获取方法包括:终端根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;或者,根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
Description
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种信号获取方法及终端。
背景技术
终端在开机或者进行小区切换时需要用到初始搜索,其目的是获得小区的下行同步:(1)时间同步检测;(2)频率同步检测。初始搜索的其中一个最主要的功能是找到可以使用的网络,初始搜索的过程由同步信号块(Synchronization Signal and PBCH block,SSB)完成,终端对SSB进行解码即可获得相应的信息内容,从而进行后续的相关处理,例如控制以及数据信道的传输。由于初始搜索的SSB内包含的信息内容不同,不同信息进行相关处理的精确度不同,如果精确度较低,可能导致整个系统的性能下降。在现有技术中,对于利用初始搜索的SSB进行相关处理时可能导致系统性能下降的问题,还未有相关处理方案。
发明内容
本申请实施例提供一种信号获取方法及终端,能够解决利用初始搜索的SSB进行相关处理时可能导致系统性能下降的问题。
第一方面,提供了一种信号获取方法,包括:
终端根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;
或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
第二方面,提供了一种信号获取装置,包括:
第一获取模块,用于根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
信号处理模块,用于根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
第三方面,提供了一种终端,该终端包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;
或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
第五方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
第七方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在非易失的存储介质中,所述程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述方法的步骤。
在本申请实施例中,终端根据初始接入的第二SSB,检测或者解调第一SSB和/或第一参考信号,从而可以利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行后续的相关处理,例如进行时间同步,所述第一SSB和/或第一参考信号可以具有更高的SCS,能够提升时间补偿的精度,进而避免系统性能下降。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2是本申请实施例的同步信号块SSB的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的信号获取方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的信号获取装置的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的通信设备的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11也可以称作终端设备或者用户终端(User Equipment,UE),终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(LaptopComputer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备(VUE)、行人终端(PUE)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、手环、耳机、眼镜等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
在进行本发明实施例的说明时,首先对下面描述中所用到的一些概念进行解释说明。
一:初始搜索。
UE在初始搜索时,包括:(1)时间同步检测,可以检测出同步信号位置,循环前缀(Cyclic prefix,CP)类型,小区ID号等;(2)频率同步检测,可以利用主同步信号(PrimarySynchronisation Signal,PSS)、辅同步信号SSS(Secondary Synchronisation Signal,SSS)等信号进行频偏估计,进而对频偏进行纠正。UE根据其所支持的工作频段以及协议规定的全局同步信道号(Global synchronization channel number,GSCN)进行全网频段的盲搜。根据协议规定,在FR2频段(24.25G-100GHz)中,UE会以17.28MHz的步长(syncraster)进行盲检,以找到适合自己接入的频段用以接入。
二:SSB结构。
初始搜索的过程由SSB完成。SSB由PSS、SSS、物理广播信道(Physical BroadcastChannel,PBCH)、解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)在四个连续的正交频分复用(Orthogonal frequency division multiplex,OFDM)符号内组成,主要用于下行同步。其结构如图2所示。
其中,SSB一般可以区分为定义小区的同步信号块(cell-defined SSB)以及非定义小区的同步信号块(non-cell-defined SSB)。这两者的区别在于cell-defined SSB会携带系统信息块(System Information Block Type1,SIB1)的信息,能够确认一个小区的小区标识(cell ID)等信息。而non-cell-defined SSB不会携带SIB1信息的,它无法确认一个小区的cell ID。non-cell-defined SSB的其中一个主要作用是用于测量,得到信噪比(Signal Noise Ratio,SNR)等相关值。
三、PBCH。
因为SSB的内部结构是协议标准化的,因此,当UE在特定的同步频点搜到同步信号后(此时已经得到了SSB的SCS),就可以尝试对SSB进行解码。其中,SSB里面包含的最重要的信息就是主信息块(Master Information Block,MIB)。
其中,SSB包含的信息可以如下:
(1)systemFrameNumber IE:系统帧号。完整的帧号需要10bit,而MIB的Payload中帧号只有高位6bit,低位的4bit在PBCH传输块中的非MIB比特中传送;
(2)subCarrierSpacingCommon IE:初始接入流程中下行信号的子载波间隔,指示SIB1/其他系统消息(Other System Information,OSI)/初始接入的Msg2/Msg4/寻呼消息的子载波间隔。该指示域指示的SCS与SSB的SCS是不同的;
(3)ssb-SubcarrierOffset IE:SSB的最低子载波和与其最近的物理资源块(Physical Resource Block,PRB)之间的子载波间隔数;
(4)dmrs-Type A-Position IE:物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,PDSCH)DMRS参考信号的配置;
(5)pdcch-ConfigSIB1 IE:SIB1_PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)的配置,包括控制资源集(Control resource set,CORESET)和搜索空间配置;
(6)cellBarred IE:无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)的接入控制参数,标识该小区是否被禁止;
(7)intraFreqReselection IE:RRC接入控制参数,标识小区是否允许同频重选;
(8)spare:保留bit位。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信号获取方法及终端进行详细地说明。
如图3所示,本申请实施例提供一种信号获取方法,包括:
步骤301、终端根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息。
步骤302、根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;
或者,根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
所述第二SSB为终端初始接入的SSB,终端通过接收所述第二SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息。终端根据获取的所述配置信息,检测(或者解调)所述第一SSB和/或第一参考信号。
作为一个可选实施例,所述方法还包括:根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步。
具体地,所述根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步,可以包括:根据所述第二SSB进行粗时间同步;根据所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行精准时间同步。
该实施例中,终端检测或者解调所述第一SSB和/或所述第一参考信号后,可以利用所述第一SSB和/或所述第一参考信号进行后续的相关处理,例如:利用所述第一SSB和/或所述第一参考信号联合所述第二SSB进行时间同步,从而用于后续的控制以及数据信道(PDCCH/PDSCH)的传输。在进行时间同步时,UE可以首先使用第二SSB进行粗时间同步,然后使用第一SSB和/或第一参考信号进行精准时间同步,从而提升时间补偿的精度。
其中,所述第二SSB可以为定义小区的SSB;所述第一SSB可以为非定义小区的SSB或者定义小区的SSB。
下面分别通过具体实施例说明根据第二SSB获取第一SSB的配置信息,以及根据第二SSB获取第一参考信号的配置信息的实现过程。
作为一个可选实施例,根据第二SSB获取第一SSB的配置信息。进一步地,所述根据初始接入的第二SSB,获取第一SSB的配置信息,包括:
根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一SSB的第一配置信息;
和/或
根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一配置信息。
所述第一SSB的配置信息可以由所述第二SSB的指示域指示,也可以由所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系获取并确定。其中,所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系可以为固定的绑定关系,例如:网络侧设备预配置或者预定义所述第二SSB对应的第一SSB的配置信息为固定值,终端接收到所述第二SSB,根据对应关系即可获知所述第一SSB的配置信息的具体数值,例如所述第一SSB的位置、所述第一SSB的SCS。
可选地,在根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一SSB的第一配置信息时,可以包括:根据与所述第二SSB对应的第一目标值,确定所述第一配置信息;其中,所述第一目标值用于指示所述第一配置信息,所述第一目标值为协议预定义或者预配置。该实施例中,网络侧设备可以预配置或者协议预定义与所述第二SSB对应的第一配置信息的固定值,例如:所述第一配置信息包括所述第一SSB的位置信息,则可以预定义或者预配置与所述第二SSB对应的第一SSB的位置为目标位置,则终端接收到所述第二SSB后可以根据对应关系即可获知所述第一SSB的具体位置。
具体地,所述第一配置信息可以包括以下至少一项:
(a)所述第一SSB的全局同步信道编号GSCN;
(b)所述第一SSB的频域偏移。
(c)所述第一SSB的时域索引位置;
(d)所述第一SSB的时域偏移;
(e)所述第一SSB的子载波间隔SCS。具体地,可以直接通过第二SSB中的指示域指示第一SSB的SCS;或者,默认第二SSB的SCS与第一SSB的SCS有固定对应关系(例如:第二SSBSCS=120K,则第一SSB SCS默认为960k);或者,协议预定义或者基站预配置第一SSB的SCS。
该实施例中,所述第一SSB的第一配置信息可以包括:所述第一SSB的频域位置、时域位置、SCS中的一项或者多项。
其中,所述第一SSB的频域位置可以包括:
(a)所述第一SSB的GSCN号:所述GSCN号可以为一个或者多个,所述GSCN号可以通过所述第二SSB的指示域直接指示;也可以是为所述第一SSB配置的与所述第二SSB对应的GSCN号,即在终端接收到所述第二SSB后,即可获知与该第二SSB对应的第一SSB的GSCN号,例如:已知所述第二SSB的GSCN号为GSCN1,可以配置所述第一SSB的GSCN号相对于GSCN1的偏移值,则根据所述GSCN1以及偏移值能够得知所述第一SSB的GSCN号。
(b)所述第一SSB的频域偏移(offset)。所述频域偏移的值可以通过所述第二SSB的指示域指示;也可以是为所述第一SSB配置的相对于所述第二SSB的频域偏移值,该频域偏移值与所述第二SSB对应,即在终端接收到所述第二SSB后,即可获知与该第二SSB对应的第一SSB的频域偏移值;所述频域偏移还可以预定义为固定值。
具体地,所述第一SSB的频域偏移,可以包括以下其中一项:
(b1)相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
(b2)相对于目标点(如Point A)的频域偏移,所述目标点的位置可以根据所述第二SSB获得;
(b3)相对于所述第二SSB对应的Type0 PDCCH的频域偏移;
(b4)相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0 PDCCH的频域偏移,该目标Type0 PDCCH可以为所述至少两个Type0 PDCCH中的特定的一个,例如第一个。
其中,所述第一SSB的时域位置可以包括:
(c)所述第一SSB的时域索引(index)位置。
所述第一SSB的时域索引位置可以包括以下其中一项:(c1)所述第二SSB的时域索引位置;(c2)在第二SSB所在频域位置接收的目标SSB的时域索引位置;其中,所述目标SSB为第一个满足终端接收功率要求的SSB。例如:终端在第二SSB所在频域位置接收到N个SSB,其中第1至N-1个SSB均不满足接收功率要求,第N个SSB满足接收功率要求,则所述第N个SSB为所述目标SSB,则所述第N个SSB的时域索引位置即为所述第一SSB的时域索引位置。
该实施例中,可以通过所述第二SSB的指示域直接指示所述第一SSB对应目前时域index的位置,该index可以为一个或者多个;也可以是为所述第一SSB配置的与第二SSB相对应的index位置,即第一SSB的index位置与第二SSB的index位置具有对应关系,例如:配置第一SSB的index位置相对于第二SSB的index位置的偏移。在终端接收到所述第二SSB后,即可获知与该第二SSB对应的第一SSB的index位置,例如:默认(即设置对应关系)第一SSB对应目前时域index的位置即为第二SSB对应目前时域index的位置,或者,默认在第二SSB所在频率位置上接收到的第一个SSB的位置即为所述第一SSB的时域index位置,该第一个SSB需要满足UE接收功率要求。
(d)所述第一SSB的时域偏移。所述时域偏移的值可以通过所述第二SSB的指示域指示;也可以是为所述第一SSB配置的相对于所述第二SSB的时域偏移值,该时域偏移值与所述第二SSB对应,即在终端接收到所述第二SSB后,即可获知与该第二SSB对应的第一SSB的时域偏移值,所述时域偏移还可以预定义为固定值。
所述第一SSB的时域偏移,可以包括以下其中一项:
(d1)相对于所述第二SSB的索引的时域偏移,即所述第一SSB的时域偏移可以是相对于第二SSB的index的偏移量。
(d2)相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
(d3)相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
(d4)相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
(d5)相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0 PDCCH。所述第二SSB的组成部分的起始/结束时域位置,例如:第二SSB对应的Type0 PDCCH或第二SSB对应的多个Type0 PDCCH中的特定一个(例如第一个)的起始或结束时域位置。
可选地,在根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一SSB的第一配置信息时,可以为,通过第二SSB中的PBCH中的部分或者全部指示域中比特(bit)数指示第一SSB所在的位置,如:频点或者光栅(raster)上。具体地,用于指示所述第一配置信息的所述第二SSB的指示域,可以包括以下至少一项:
1)所述第二SSB中物理广播信道PBCH的初始(initial)下行带宽部分(BandwidthPart,BWP)子载波间隔指示域。
其中,终端可以假设initial下行BWP子载波和SSB SCS有固定绑定关系(例如SSBSCS=960K时,默认initial下行BWP子载波的SCS也为960K),或者initial下行BWP子载波和SSB SCS没有关系,而是固定initial下行BWP子载波的SCS。
2)所述第二SSB中PBCH的PDSCH-DMRS位置指示域。
其中,终端可以假设PDSCH-DMRS位置指示域和SSB SCS有固定绑定关系(例如一种SCS对应一种DMRS位置),或者PDSCH-DMRS位置指示域和SSB SCS没有关系,而是固定PDSCH-DMRS位置。
3)所述第二SSB中PBCH的PDCCH系统信息块SIB1的配置指示域。即第二SSB中PBCH的pdcch-ConfigSIB1,用于指示CORESET以及搜索空间的至少部分bit。
其中,终端可以假设Coreset#0配置表格和/或Search space#0的配置表格中有效entry(端口)数减少。
4)所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特。即第二SSB中PBCH的ssb-SubcarrierOffset中的部分比特,例如:最低有效位(Least Significant Bit,LSB)比特。
5)所述第二SSB中PBCH的小区禁止(cell Barred)指示域;
6)所述第二SSB中PBCH的同频重选(intraFreqReselection)指示域;
7)所述第二SSB中PBCH的预留域。
上述实施例为根据第二SSB获取第一SSB的配置信息的实现过程,下面说明根据第二SSB获取第一参考信号的配置信息的实现过程。
作为一个可选实施例,所述第一参考信号包括以下至少一项:
(1)所述第二SSB的PBCH中的DMRS。其中,所述PBCH中的DMRS,为一个(即单个)PBCH中的DMRS;或者,所述PBCH中的DMRS,为至少两个PBCH中的DMRS;其中,所述至少两个PBCH包括:所述第一SSB的PBCH和/或所述第二SSB的PBCH。具体地,所述PBCH中的DMRS可以为多个PBCH中的DMRS,所述多个PBCH可以为多个第一SSB的PBCH和/或多个第二SSB的PBCH。
(2)所述第二SSB对应的Type0 PDCCH中的DMRS。所述Type0 PDCCH中的DMRS,可以为一个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;或者,所述Type0 PDCCH中的DMRS,可以为至少两个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;其中,所述至少两个SSB包括:所述第一SSB和/或所述第二SSB。
(3)跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS);
(4)信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)。
可选地,所述第一参考信号包括所述TRS和/或所述CSI-RS;根据初始接入的第二SSB,获取第一参考信号的配置信息,包括:
根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一参考信号的第二配置信息;
和/或
根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息。
该实施例中,所述第一参考信号的配置信息可以由所述第二SSB的指示域指示,也可以由所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系获取并确定。其中,所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系可以为固定的绑定关系,例如:网络侧设备预配置或者预定义所述第二SSB对应的第一参考信号的配置信息为固定值,终端接收到所述第二SSB,根据对应关系即可获知所述第一参考信号的配置信息的具体数值,例如所述第一参考信号的位置、所述第一参考信号的SCS。
可选地,根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息,包括:根据与所述第二SSB对应的第二目标值,确定所述第二配置信息;其中,所述第二目标值用于指示所述第二配置信息,所述第二目标值为协议预定义或者预配置。该实施例中,网络侧设备可以预配置或者协议预定义与所述第二SSB对应的第二配置信息的固定值,例如:所述第二配置信息包括所述第一参考信号的位置信息,则可以预定义或者预配置与所述第二SSB对应的第一参考信号的位置为目标位置,则终端接收到所述第二SSB后可以根据对应关系即可获知所述第一参考信号的具体位置。
具体地,所述第二配置信息包括以下至少一项:
(a)所述第一参考信号的GSCN;
(b)所述第一参考信号的频域偏移;
(c)所述第一参考信号的时域偏移;
(d)所述第一参考信号的子载波间隔SCS。具体地,可以直接通过第二SSB中的指示域指示第一参考信号的SCS;或者,默认第二SSB的SCS与第一参考信号的SCS有固定对应关系(例如:第二SSB SCS=120K,则第一参考信号的SCS默认为960k);或者,协议预定义或者基站预配置第一参考信号的SCS。
在所述第一参考信号包括所述TRS和/或所述CSI-RS时,所述第一参考信号的第二配置信息可以包括:所述第一参考信号的频域位置、时域位置、SCS中的一项或者多项。
其中,所述第一参考信号的频域位置可以包括:所述第一参考信号的GSCN;和/或,所述第一参考信号的频域偏移。
具体地,所述第一参考信号的频域偏移包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0 PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0 PDCCH的频域偏移。
具体地,所述第一参考信号的时域位置可以包括:所述第一参考信号的时域偏移;所述第一参考信号的时域偏移,可以包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0 PDCCH。
可选地,用于指示所述第二配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中PBCH的初始下行BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
需要说明的是,所述第一参考信号的第二配置信息的确定方式与所述第一SSB的第一配置信息的确定方式类似,在此不做赘述。
在终端根据第二SSB获取到所述第一SSB和/或第一参考信号的配置信息后,可以根据所述配置信息检测或者解调所述第一SSB和/或第一参考信号,从而利用第一SSB和/或第一参考信号进行相关处理,例如:利用第一SSB和/或第一参考信号,与所述第二SSB联合进行时间同步。下面以利用第一SSB和/或第一参考信号,与所述第二SSB联合进行时间同步为例,说明时间同步的实现过程。
作为一个可选实施例:UE使用第一SSB联合第二SSB进行时间同步。
所述第一SSB的位置可以通过所述第二SSB的指示域指示,或者与第二SSB有对应关系(即绑定关系)。即,UE在初始搜索阶段,通过盲检在相应的sync raster(同步光栅)上找到的第二SSB,并通过第二SSB进行初始接入,同时进行时间同步(粗时间同步)。
在粗时间同步过程中,由于第二SSB可能使用较低的SCS(比如120kHz),若使用该第二SSB进行时间补偿可能会为后续数据或者控制信号的传输(480/960kHz)带来很大的影响。因此可以在第二SSB中携带第一SSB(non-cell-defined SSB,960kHz)的第一配置信息(如相关位置信息);或者对于每个第二SSB,网络侧设备(如基站)预配置或者协议预定义在某些固定位置(如频点或者raster上)有相应的一个或者多个第一SSB。所述第一配置信息包括:
(一)频域位置:
(1)直接指示或者绑定一个或者多个GSCN号;
(2)指示或者绑定或者预定义频域offset值。该频域offset值可以是相对于第二SSB所在的频域位置的频域偏移;也可以是相对于Point A的频域频移;也可以是相对于第二SSB对应的Type0 PDCCH或多个Type0 PDCCH中的特定一个(例如第一个)的频域偏移。
(二)时域位置:
(1)直接指示第一SSB对应目前时域index的位置,该index可以为一个或者多个;
(2)默认(即绑定对应关系)第一SSB对应目前时域index的位置与第二SSB对应目前时域index的位置;或者默认在第二SSB所在频域位置上接收到的第一个SSB所在的位置,该第一个SSB需要满足UE接收功率要求;
(3)指示或者绑定或者预定义时域offset值。该时域offset值可以是相对于第二SSB的index的偏移量;也可以为第二SSB或其组成部分的起始或结束时域位置,比如第二SSB对应的Type0 PDCCH或多个Type0 PDCCH中的特定一个(例如第一个)的起始或结束时域位置。
(三)SCS:
(1)直接通过第二SSB中的指示域指示第一SSB的SCS;
(2)默认第二SSB的SCS与第一SSB的SCS有固定绑定关系(比如第二SSB SCS=120K,则第一SSB SCS默认为960k);
(3)协议预定义或者基站预配置所述第一SSB的SCS。
这样,UE根据第二SSB即可知道相应的第一SSB(例如non-cell-defined SSB)的位置,而第一SSB可以使用更高的SCS,从而更好地进行时间补偿(即进行精准时间同步),从而实现完整的时间同步。
作为一个可选实施例:UE使用第一参考信号联合第二SSB进行时间同步。
方式一:通过PBCH中的DMRS序列辅助PSS以及SSS序列联合进行时间补偿,从而提升时间补偿的精度。
方式二:在初始接入时,假设第二SSB的SCS是120K,可以通过第二SSB中的相关指示域指示初始下行BWP/Type0 PDCCH的SCS,该初始下行BWP/Type0 PDCCH的SCS可以为480/960kHz。因此可以通过Type0 PDCCH中的DMRS序列辅助PSS以及SSS序列联合进行时间补偿,从而提升时间补偿的精度。
方式三:可以使用额外的参考信号,即CSI-RS或者TRS进行时间同步。由于在初始接入的时候还没有进入连接态,因此这些额外的参考信号的位置需要额外的指示或者通过网络侧设备预配置或者协议预定义某些固定的位置,如:
频域位置:第二SSB的指示域指示或者绑定频域offset值。该频域offset值可以是相对于第二SSB所在的频域位置的频域偏移;也可以是相对于Point A的频域频移;也可以是相对于Type0 PDCCH的频域偏移。
时域位置:第二SSB的指示域指示或者绑定时域offset值。该时域offset值可以是相对于第二SSB的时域或者Type0 PDCCH偏移量。该时间偏移量可以为符号(symbol)级别,或者时隙(slot)级别,或者时间级别(例如毫秒或者微妙级别)。
需要说明的是,UE可以使用第一SSB联合第二SSB进行时间同步;也可以使用第一参考信号联合第二SSB进行时间同步;或者,使用第一SSB和第一参考信号与第二SSB联合进行时间同步,例如通过多个SSB(第一SSB和/或第二SSB)中的DMRS或者CSI-RS/TRS进行时间补偿。
本申请的实施例,终端根据初始接入的第二SSB,检测或者解调第一SSB和/或第一参考信号,从而可以利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行后续的相关处理,可以提升处理精度,从而避免系统性能下降。例如利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行时间同步,所述第一SSB和/或第一参考信号可以具有更高的SCS,能够提升时间补偿的精度,进而避免系统性能下降。
需要说明的是,本申请实施例提供的信号获取方法,执行主体可以为信号获取装置,或者,该信号获取装置中的用于执行信号获取方法的控制模块。本申请实施例中以信号获取装置执行信号获取方法为例,说明本申请实施例提供的信号获取装置。
如图4所示,本申请实施例还提供一种信号获取装置400,包括:
第一获取模块410,用于根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
信号处理模块420,用于根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
作为一个可选实施例,所述第二SSB为定义小区的SSB;
所述第一SSB为非定义小区的SSB或者定义小区的SSB。
作为一个可选实施例,所述第一获取模块包括:
第一获取单元,用于根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一SSB的第一配置信息;
和/或
第二获取单元,用于根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一配置信息。
作为一个可选实施例,所述第一配置信息包括以下至少一项:
所述第一SSB的全局同步信道编号GSCN;
所述第一SSB的频域偏移;
所述第一SSB的时域索引位置;
所述第一SSB的时域偏移;
所述第一SSB的子载波间隔SCS。
作为一个可选实施例,所述第一SSB的频域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0物理下行控制信道PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0 PDCCH的频域偏移。
作为一个可选实施例,所述第一SSB的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的索引的时域偏移;
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0 PDCCH。
作为一个可选实施例,所述第一SSB的时域索引位置包括以下其中一项:
所述第二SSB的时域索引位置;
在第二SSB所在频域位置接收的目标SSB的时域索引位置;
其中,所述第目标SSB为第一个满足终端接收功率要求的SSB。
作为一个可选实施例,用于指示所述第一配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中物理广播信道PBCH的初始下行带宽部分BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的物理下行共享信道的解调参考信号PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH系统信息块SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
作为一个可选实施例,所述第二获取单元具体用于:
根据与所述第二SSB对应的第一目标值,确定所述第一配置信息;
其中,所述第一目标值用于指示所述第一配置信息,所述第一目标值为协议预定义或者预配置。
作为一个可选实施例,所述第一参考信号包括以下至少一项:
所述第二SSB的PBCH中的DMRS;
所述第二SSB对应的Type0 PDCCH中的DMRS;
跟踪参考信号TRS;
信道状态信息参考信号CSI-RS。
作为一个可选实施例,所述PBCH中的DMRS,为一个PBCH中的DMRS;
或者
所述PBCH中的DMRS,为至少两个PBCH中的DMRS;
其中,所述至少两个PBCH包括:所述第一SSB的PBCH和/或所述第二SSB的PBCH。
作为一个可选实施例,所述Type0 PDCCH中的DMRS,为一个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
或者
所述Type0 PDCCH中的DMRS,为至少两个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
其中,所述至少两个SSB包括:所述第一SSB和/或所述第二SSB。
作为一个可选实施例,所述第一参考信号包括所述TRS和/或所述CSI-RS;
所述第一获取模块包括:
第三获取单元,用于根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一参考信号的第二配置信息;
和/或
第四获取单元,用于根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息。
作为一个可选实施例,所述第二配置信息包括以下至少一项:
所述第一参考信号的GSCN;
所述第一参考信号的频域偏移;
所述第一参考信号的时域偏移;
所述第一参考信号的子载波间隔SCS。
作为一个可选实施例,所述第一参考信号的频域偏移包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0 PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0 PDCCH的频域偏移。
作为一个可选实施例,所述第一参考信号的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0 PDCCH。
作为一个可选实施例,用于指示所述第二配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中PBCH的初始下行BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
作为一个可选实施例,所述第四获取单元具体用于:
根据与所述第二SSB对应的第二目标值,确定所述第二配置信息;
其中,所述第二目标值用于指示所述第二配置信息,所述第二目标值为协议预定义或者预配置。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:
同步处理模块,用于根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步。
作为一个可选实施例,所述同步处理模块包括:
第一处理单元,用于根据所述第二SSB进行粗时间同步;
第二处理单元,用于根据所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行精准时间同步。
本申请的实施例,终端根据初始接入的第二SSB,检测或者解调第一SSB和/或第一参考信号,从而可以利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行后续的相关处理,可以提升处理精度,从而避免系统性能下降。例如利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行时间同步,所述第一SSB和/或第一参考信号可以具有更高的SCS,能够提升时间补偿的精度,进而避免系统性能下降。
需要说明的是,本申请实施例提供的信号获取装置是能够执行上述信号获取方法的装置,则上述信号获取方法的所有实施例均适用于该装置,且均能达到相同或相似的有益效果。
本申请实施例中的信号获取装置可以是装置,具有操作系统的装置或电子设备,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置或电子设备可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的信号获取装置能够实现图1至图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图5所示,本申请实施例还提供一种通信设备500,包括处理器501,存储器502,存储在存储器502上并可在所述处理器501上运行的程序或指令,例如,该通信设备500为终端时,该程序或指令被处理器501执行时实现上述信号获取方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,处理器用于根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;或者,根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。该终端实施例是与上述终端侧方法实施例对应的,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图6为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、以及处理器610等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端600还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图6中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元604可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板6061。用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,也称为触摸屏。触控面板6071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备6072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元601将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器610处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元601包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器609可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器609可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器609可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,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。例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
处理器610可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器610可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器610中。
其中,处理器610用于根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;
或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
本申请实施例中,终端根据初始接入的第二SSB,检测或者解调第一SSB和/或第一参考信号,从而可以利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行后续的相关处理,例如进行时间同步,所述第一SSB和/或第一参考信号可以具有更高的SCS,能够提升时间补偿的精度,进而避免系统性能下降。
可选地,所述第二SSB为定义小区的SSB;
所述第一SSB为非定义小区的SSB或者定义小区的SSB。
可选地,所述处理器610还用于:
根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一SSB的第一配置信息;
和/或
根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一配置信息。
可选地,所述第一配置信息包括以下至少一项:
所述第一SSB的全局同步信道编号GSCN;
所述第一SSB的频域偏移;
所述第一SSB的时域索引位置;
所述第一SSB的时域偏移;
所述第一SSB的子载波间隔SCS。
可选地,所述第一SSB的频域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0物理下行控制信道PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0 PDCCH的频域偏移。
可选地,所述第一SSB的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的索引的时域偏移;
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0 PDCCH。
可选地,所述第一SSB的时域索引位置包括以下其中一项:
所述第二SSB的时域索引位置;
在第二SSB所在频域位置接收的目标SSB的时域索引位置;
其中,所述目标SSB为第一个满足终端接收功率要求的SSB。
可选地,用于指示所述第一配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中物理广播信道PBCH的初始下行带宽部分BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的物理下行共享信道的解调参考信号PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH系统信息块SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
可选地,处理器610还用于:根据与所述第二SSB对应的第一目标值,确定所述第一配置信息;
其中,所述第一目标值用于指示所述第一配置信息,所述第一目标值为协议预定义或者预配置。
可选地,所述第一参考信号包括以下至少一项:
所述第二SSB的PBCH中的DMRS;
所述第二SSB对应的Type0 PDCCH中的DMRS;
跟踪参考信号TRS;
信道状态信息参考信号CSI-RS。
可选地,所述PBCH中的DMRS,为一个PBCH中的DMRS;
或者
所述PBCH中的DMRS,为至少两个PBCH中的DMRS;
其中,所述至少两个PBCH包括:所述第一SSB的PBCH和/或所述第二SSB的PBCH。
可选地,所述Type0 PDCCH中的DMRS,为一个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
或者
所述Type0 PDCCH中的DMRS,为至少两个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
其中,所述至少两个SSB包括:所述第一SSB和/或所述第二SSB。
可选地,所述第一参考信号包括所述TRS和/或所述CSI-RS;
所述处理器还用于:
根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一参考信号的第二配置信息;
和/或
根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息。
可选地,所述第二配置信息包括以下至少一项:
所述第一参考信号的GSCN;
所述第一参考信号的频域偏移;
所述第一参考信号的时域偏移;
所述第一参考信号的子载波间隔SCS。
可选地,所述第一参考信号的频域偏移包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0 PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0 PDCCH的频域偏移。
可选地,所述第一参考信号的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0 PDCCH。
可选地,用于指示所述第二配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中PBCH的初始下行BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
可选地,所述处理器还用于:
根据与所述第二SSB对应的第二目标值,确定所述第二配置信息;
其中,所述第二目标值用于指示所述第二配置信息,所述第二目标值为协议预定义或者预配置。
可选地,所述处理器还用于:根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步。
可选地,所述处理器还用于:
根据所述第二SSB进行粗时间同步;
根据所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行精准时间同步。
本申请实施例中,终端根据初始接入的第二SSB,检测或者解调第一SSB和/或第一参考信号,从而可以利用第一SSB和/或第一参考信号,与第二SSB联合进行后续的相关处理,例如进行时间同步,所述第一SSB和/或第一参考信号可以具有更高的SCS,能够提升时间补偿的精度,进而避免系统性能下降。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信号获取方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信号获取方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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可以以计算机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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (42)
1.一种信号获取方法,其特征在于,包括:
终端根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;
或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二SSB为定义小区的SSB;
所述第一SSB为非定义小区的SSB或者定义小区的SSB。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据初始接入的第二SSB,获取第一SSB的配置信息,包括:
根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一SSB的第一配置信息;
和/或
根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一配置信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括以下至少一项:
所述第一SSB的全局同步信道编号GSCN;
所述第一SSB的频域偏移;
所述第一SSB的时域索引位置;
所述第一SSB的时域偏移;
所述第一SSB的子载波间隔SCS。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一SSB的频域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0物理下行控制信道PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0PDCCH的频域偏移。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一SSB的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的索引的时域偏移;
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0PDCCH。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一SSB的时域索引位置包括以下其中一项:
所述第二SSB的时域索引位置;
在第二SSB所在频域位置接收的目标SSB的时域索引位置;
其中,所述目标SSB为第一个满足终端接收功率要求的SSB。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,用于指示所述第一配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中物理广播信道PBCH的初始下行带宽部分BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的物理下行共享信道的解调参考信号PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH系统信息块SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
9.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一配置信息,包括:
根据与所述第二SSB对应的第一目标值,确定所述第一配置信息;
其中,所述第一目标值用于指示所述第一配置信息,所述第一目标值为协议预定义或者预配置。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号包括以下至少一项:
所述第二SSB的PBCH中的DMRS;
所述第二SSB对应的Type0 PDCCH中的DMRS;
跟踪参考信号TRS;
信道状态信息参考信号CSI-RS。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述PBCH中的DMRS,为一个PBCH中的DMRS;
或者
所述PBCH中的DMRS,为至少两个PBCH中的DMRS;
其中,所述至少两个PBCH包括:所述第一SSB的PBCH和/或所述第二SSB的PBCH。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述Type0 PDCCH中的DMRS,为一个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
或者
所述Type0 PDCCH中的DMRS,为至少两个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
其中,所述至少两个SSB包括:所述第一SSB和/或所述第二SSB。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号包括所述TRS和/或所述CSI-RS;
根据初始接入的第二SSB,获取第一参考信号的配置信息,包括:
根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一参考信号的第二配置信息;
和/或
根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第二配置信息包括以下至少一项:
所述第一参考信号的GSCN;
所述第一参考信号的频域偏移;
所述第一参考信号的时域偏移;
所述第一参考信号的子载波间隔SCS。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号的频域偏移包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0 PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0PDCCH的频域偏移。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0PDCCH。
17.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,用于指示所述第二配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中PBCH的初始下行BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
18.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息,包括:
根据与所述第二SSB对应的第二目标值,确定所述第二配置信息;
其中,所述第二目标值用于指示所述第二配置信息,所述第二目标值为协议预定义或者预配置。
19.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步,包括:
根据所述第二SSB进行粗时间同步;
根据所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行精准时间同步。
21.一种信号获取装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于根据初始接入的第二同步信号块SSB,获取第一SSB和/或第一参考信号的配置信息;
信号处理模块,用于根据所述配置信息,检测所述第一SSB和/或第一参考信号;或者
根据所述配置信息,解调所述第一SSB和/或第一参考信号。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第二SSB为定义小区的SSB;
所述第一SSB为非定义小区的SSB或者定义小区的SSB。
23.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一获取模块包括:
第一获取单元,用于根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一SSB的第一配置信息;
和/或
第二获取单元,用于根据所述第二SSB与所述第一SSB的第一配置信息的对应关系,获取所述第一配置信息。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括以下至少一项:
所述第一SSB的全局同步信道编号GSCN;
所述第一SSB的频域偏移;
所述第一SSB的时域索引位置;
所述第一SSB的时域偏移;
所述第一SSB的子载波间隔SCS。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第一SSB的频域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0物理下行控制信道PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0PDCCH的频域偏移。
26.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第一SSB的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的索引的时域偏移;
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0PDCCH。
27.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第一SSB的时域索引位置包括以下其中一项:
所述第二SSB的时域索引位置;
在第二SSB所在频域位置接收的目标SSB的时域索引位置;
其中,所述目标SSB为第一个满足终端接收功率要求的SSB。
28.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,用于指示所述第一配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中物理广播信道PBCH的初始下行带宽部分BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的物理下行共享信道的解调参考信号PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH系统信息块SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
29.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述第二获取单元具体用于:
根据与所述第二SSB对应的第一目标值,确定所述第一配置信息;
其中,所述第一目标值用于指示所述第一配置信息,所述第一目标值为协议预定义或者预配置。
30.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号包括以下至少一项:
所述第二SSB的PBCH中的DMRS;
所述第二SSB对应的Type0 PDCCH中的DMRS;
跟踪参考信号TRS;
信道状态信息参考信号CSI-RS。
31.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述PBCH中的DMRS,为一个PBCH中的DMRS;
或者
所述PBCH中的DMRS,为至少两个PBCH中的DMRS;
其中,所述至少两个PBCH包括:所述第一SSB的PBCH和/或所述第二SSB的PBCH。
32.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述Type0 PDCCH中的DMRS,为一个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
或者
所述Type0 PDCCH中的DMRS,为至少两个SSB指示的Type0 PDCCH中的DMRS;
其中,所述至少两个SSB包括:所述第一SSB和/或所述第二SSB。
33.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号包括所述TRS和/或所述CSI-RS;
所述第一获取模块包括:
第三获取单元,用于根据所述第二SSB的指示域,获取所述第一参考信号的第二配置信息;
和/或
第四获取单元,用于根据所述第二SSB与所述第一参考信号的第二配置信息的对应关系,获取所述第二配置信息。
34.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,所述第二配置信息包括以下至少一项:
所述第一参考信号的GSCN;
所述第一参考信号的频域偏移;
所述第一参考信号的时域偏移;
所述第一参考信号的子载波间隔SCS。
35.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号的频域偏移包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB所在的频域位置的频域偏移;
相对于目标点的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的Type0 PDCCH的频域偏移;
相对于所述第二SSB对应的至少两个Type0 PDCCH中的目标Type0PDCCH的频域偏移。
36.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号的时域偏移,包括以下其中一项:
相对于所述第二SSB的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的结束时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的起始时域位置的时域偏移;
相对于所述第二SSB的组成部分的结束时域位置的时域偏移;
其中,所述第二SSB的组成部分包括:所述第二SSB对应的至少一个Type0PDCCH。
37.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,用于指示所述第二配置信息的所述第二SSB的指示域,包括以下至少一项:
所述第二SSB中PBCH的初始下行BWP子载波间隔指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDSCH-DMRS位置指示域;
所述第二SSB中PBCH的PDCCH SIB1的配置指示域;
所述第二SSB中PBCH的子载波偏移中的至少部分比特;
所述第二SSB中PBCH的小区禁止指示域;
所述第二SSB中PBCH的同频重选指示域;
所述第二SSB中PBCH的预留域。
38.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,第四获取单元具体用于:
根据与所述第二SSB对应的第二目标值,确定所述第二配置信息;
其中,所述第二目标值用于指示所述第二配置信息,所述第二目标值为协议预定义或者预配置。
39.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
同步处理模块,用于根据所述第二SSB,以及所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行时间同步。
40.根据权利要求39所述的装置,其特征在于,所述同步处理模块包括:
第一处理单元,用于根据所述第二SSB进行粗时间同步;
第二处理单元,用于根据所述第一SSB和/或所述第一参考信号,进行精准时间同步。
41.一种终端,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至20任一项所述的信号获取方法的步骤。
42.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-20任一项所述的信号获取方法的步骤。
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