CN116325974A - 无线通信中的同步信号块传输 - Google Patents
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Abstract
一种小区向用户装备(UE)传输同步信号块(SSB)以便该UE与该小区同步。该小区配置到用户装备(UE)的同步信号块(SSB)传输的发现参考信号(DRS)窗口;确定未许可频谱中的信道未被占用;并且响应于确定该未许可频谱中的该信道未被占用,向该UE传输多个SSB。
Description
技术领域
本申请整体涉及无线通信,尤其涉及无线通信中的同步信号块传输。
背景技术
用户装备(UE)可扫描一个或多个频带并且监测由网络的小区广播的同步信息。例如,小区可在特定时间窗口内传输多个同步信号块(SSB)。一旦检测到,UE就可使用同步信息来获取与小区的时间和频率同步。
在一些网络中,UE与网络的小区之间的信令可通过未许可频谱执行。未许可频谱由不同设备使用不同通信协议进行共享。对未许可频谱的接入可能涉及各种规定和/或标准。例如,可根据这些规定和/或标准来实施先听后说(LBT)以接入未许可频谱以用于进行通信。
对于未许可操作,可增加候选SSB位置的数量以考虑到LBT失败。然而,用于获取小区定时的常规技术不能处理候选SSB位置的增加。因此,需要被配置为使得UE能够在增加候选SSB位置的数量以用于未许可操作时确定小区定时的机制。
发明内容
一些示例性实施方案涉及一种被配置为执行操作的基带处理器。这些操作包括:配置到用户装备(UE)的同步信号块(SSB)传输的发现参考信号(DRS)窗口;确定未许可频谱中的信道未被占用;以及响应于确定该未许可频谱中的该信道未被占用,向该UE传输多个SSB。
其他示例性实施方案涉及一种小区,该小区包括:收发器,该收发器被配置为与用户装备(UE)进行通信;和处理器,该处理器通信地耦接到该收发器并且被配置为执行操作。这些操作包括:配置到用户装备(UE)的同步信号块(SSB)传输的发现参考信号(DRS)窗口;确定未许可频谱中的信道未被占用;以及响应于确定该未许可频谱中的该信道未被占用,向该UE传输多个SSB。
附图说明
图1示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络布置。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性用户装备(UE)。
图3示出了根据各种示例性实施方案的扩展DRS窗口的示例。
图4示出了根据各种示例性实施方案的将同步信号块(SSB)索引分割成两个部分的示例,这两个部分将使用解调参考信号(DM-RS)和物理广播信道(PBCH)信道联合传输。
图5示出了根据各种示例性实施方案的示出了可如何基于主同步信号(PSS)和辅同步符号(SSS)的符号位置来隐式地发信号通知SSB索引的一部分的表。
图6示出了根据各种示例性实施方案的可用于隐式地指示SSB索引的一部分的四个不同的示例性SSB配置。
图7示出了根据各种示例性实施方案的示例性SSS交织资源元素(RE)映射模式的示例。
图8示出了根据各种示例性实施方案的包括可用于对PSS或SSS进行加扰的不同二进制扰码的各种示例的表。
图9示出了根据各种示例性实施方案的各自基于不同本原多项式的四个不同电路的示例。
图10示出了根据各种示例性实施方案的示出了用于PBCH加扰的v的值的表。
图11示出了根据各种示例性实施方案的生成用于PBCH传输的参考符号的示例。
图12示出了根据各种示例性实施方案的扩展主信息块(MIB)有效载荷的示例。
具体实施方式
参考以下描述及相关附图可进一步理解示例性实施方案,其中类似的元件具有相同的附图标号。示例性实施方案描述了用于实现与用户装备(UE)经由同步信号块(SSB)获取与网络的小区的同步有关的各种示例性技术的设备、系统和方法。
示例性实施方案是关于UE来描述的。然而,UE的使用仅是出于说明的目的。示例性实施方案能够与可建立与网络的连接并且被配置有用于与该网络交换信息和数据的硬件、软件和/或固件的任何电子部件一起利用。因此,本文所述的UE用于表示任何电子部件。
还参照UE描述了示例性实施方案,该UE与能够在未许可频谱中操作的5G新空口(NR)网络进行通信。然而,对5G NR网络的参考仅仅是出于说明的目的而提供的。示例性实施方案可应用于在未许可频谱中操作的任何类型的网络。
未许可频谱是可由利用多个不同通信协议的多个不同设备使用的共享传输介质。出于5G NR目的对未许可频谱的接入可能涉及各种规定和/或标准。例如,可根据这些规定和/或标准来实施先听后说(LBT)以接入未许可频谱以用于进行通信。LBT可涉及在执行通过未许可频谱的传输之前确定该未许可频谱中的信道是否被其他信号占用。
此外,进一步参照发现参考信号(DRS)窗口描述了示例性实施方案。通常,DRS是指由小区传输的参考信号和/或同步信号集合。UE可使用DRS的内容用于各种操作,诸如但不限于小区检测、小区搜索过程、信道状态信息(CSI)检测、CSI测量、波束选择、波束管理和无线电资源管理(RRM)。DRS可在被称为DRS窗口的时间窗口中周期性地传输。各个DRS窗口被配置为预先确定的持续时间(例如,2毫秒(ms)、5ms、10ms等)并且以预先确定的周期性(例如,20ms、40ms、80ms、140ms等)发生。例如,可调度(x)ms的DRS窗口每(y)ms发生一次。然而,任何对DRS和DRS窗口的参考仅仅是出于说明的目的而提供的,不同的实体可通过不同的名称来指代类似的概念。
小区可在DRS窗口内传输多个SSB。本领域技术人员将理解,SSB可使得UE能够获取与小区的时间和频率同步。例如,5G NR网络的小区可周期性地传输多个SSB。每个SSB可包括诸如但不限于物理小区ID(PCI)、至少一个主同步信号(PSS)、至少一个辅同步信号(SSS)、至少一个物理广播信道(PBCH)解调参考信号(DM-RS)和PBCH数据的内容。在小区搜索期间,UE可接收一个或多个SSB。SSB的内容可使得UE能够获取与小区的时间和频率同步。
在5G NR中,小区可在半帧中传输多达(L)个SSB,其中(L)取决于频率范围。可在时间上按升序从0到L-1对半帧中的候选SSB进行索引。UE可基于SSB的配置来确定SSB索引。例如,当L小于或等于8时,可基于检测到的PBCH DM-RS序列来确定SSB索引。当L大于8并且小于或等于64时,可基于检测到的PBCH DM-RS序列和PBCH有效载荷的组合来确定SSB索引。UE可基于SSB索引、候选位置和/或PBCH有效载荷来建立小区定时。
示例性实施方案涉及扩展DRS窗口内的候选SSB位置的数量(例如,L大于64)。可实现该扩展以考虑到SSB传输期间的LBT失败。在一个方面,示例性实施方案包括实施使得UE能够当在DRS窗口内扩展候选SSB位置的数量时确定小区定时的技术。在第二方面,示例性实施方案描述了允许UE确定用于跨不同DRS窗口监测控制源集(CORESET)的准共址(QCL)假设的机制。
图1示出了根据各种示例性实施方案的网络布置100。网络布置100包括UE 110。本领域技术人员将理解,UE 110可为被配置为经由网络通信的任何类型的电子部件,例如,移动电话、平板电脑、智能电话、平板手机、嵌入式设备、可穿戴设备、Cat-M设备、Cat-M1设备、MTC设备、eMTC设备、其他类型的物联网(IoT)设备等。实际网络布置可包括由任意数目的用户使用的任意数目的UE。因此,单个UE 110的示例仅仅是出于说明的目的而提供。
UE 110可被配置为与一个或多个网络直接通信。在网络布置100的示例中,UE 110可与5G新空口(NR)无线电接入网络(5G NR RAN)120和无线本地接入网络(WLAN)122无线通信。5G NR RAN 120可被配置为在未许可频谱中操作。UE 110还可与其他类型的网络(例如,5G云RAN、下一代RAN(NG-RAN)、LTE RAN、传统RAN等)进行通信。UE 110也可通过有线连接与网络通信。因此,UE 110可包括用于与5G NR RAN 120通信的5G NR芯片组和用于与WLAN122通信的ISM芯片组。
5G NR RAN 120可以是可由网络运营商(例如,Verizon、AT&T、T-Mobile等)部署的蜂窝网络的一部分。5G NR RAN 120可例如包括被配置为从配备有适当蜂窝芯片组的UE发送和接收通信流量的小区或基站(节点B、eNodeB、HeNB、eNBS、gNB、gNodeB、宏蜂窝基站、微蜂窝基站、小蜂窝基站、毫微微蜂窝基站等)。WLAN 122可包括任何类型的无线局域网(WiFi、热点、IEEE 802.11x网络等)。
UE 110可经由小区120A连接到5G NR RAN 120。本领域的技术人员将理解,可执行任何相关过程用于UE 110连接至5G NR RAN 120。例如,如上所述,可使5G NR RAN 120与特定的网络运营商相关联,在该网络运营商处,UE 110和/或其用户具有协议和凭据信息(例如,存储在SIM卡上)。在检测到5G NR RAN 120的存在时,UE 110可传输对应的凭据信息,以便与5G NR RAN 120相关联。更具体地讲,UE 110可与特定小区(例如,5G NR RAN 120的小区120A)相关联。如上所述,5G NR RAN 120的使用是出于示意性说明的目的,并且可使用任何类型的网络。例如,UE 110也可连接到LTE-RAN(未图示)或传统RAN(未图示)。
小区120A可配备有一个或多个通信接口。例如,小区120A可配备有被配置为通过未许可频谱与UE通信的通信接口。此外,小区120A可配置有各种处理部件,这些处理部件被配置为执行各种操作,诸如但不限于从UE和其他网络部件接收信号、处理接收的信号并生成用于传输的信号。例如,小区120A可配备有一个或多个处理器。处理器可包括一个或多个基带处理器和/或一个或多个应用处理器。这些处理器可被配置为执行软件和/或固件。在另一示例中,小区可配备有具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路、用于处理这些信号的处理电路以及用于将所生成的信号和信息输出到其他部件(例如,通信接口、收发器等)的输出电路。本文所述的用于小区120A的功能可在本领域中已知的用于网络的小区的任何这些配置或其他配置中实施。
除了网络120和122之外,网络布置100还包括蜂窝核心网130。蜂窝核心网130可被视为管理蜂窝网络的操作和流量的部件的互连集合。网络布置100还包括互联网140、IP多媒体子系统(IMS)150和网络服务主干160。蜂窝核心网130还管理在蜂窝网络与互联网140之间流动的流量。IMS 150通常可被描述为用于使用IP协议将多媒体服务递送至UE 110的架构。IMS 150可与蜂窝核心网130和互联网140通信以将多媒体服务提供至UE 110。网络服务主干160与互联网140和蜂窝核心网130直接或间接通信。网络服务主干160可通常被描述为一组部件(例如,服务器、网络存储布置等),其实施一套可用于扩展UE 110与各种网络通信的功能的服务。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性UE 110。将参照图1的网络布置100来描述UE 110。UE 110可表示任何电子设备,并且可包括处理器205、存储器布置210、显示设备215、输入/输出(I/O)设备220、收发器225以及其他部件230。其他部件230可包括例如音频输入设备、音频输出设备、提供有限功率源的电池、数据采集设备、用于将UE 110电连接到其他电子设备的端口、用于检测UE 110的状况的传感器等。
处理器205可被配置为执行UE 110的多个引擎。例如,引擎可包括小区同步引擎235。小区同步引擎235可执行和UE 110与小区同步有关的各种操作,诸如确定SSB索引和获取小区定时。
上述引擎各自作为由处理器205执行的应用程序(例如,程序)仅是示例性的。与引擎相关联的功能也可被表示为UE 110的独立整合部件,或者可为耦接到UE 110的模块化部件,例如,具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路系统以及用于处理信号和其他信息的处理电路系统。引擎也可被体现为一个应用程序或多个独立的应用程序。此外,在一些UE中,针对处理器205描述的功能性在两个或更多个处理器诸如基带处理器和应用处理器之间分担。可以按照UE的这些或其他配置中的任何配置实施示例性实施方案。
存储器210可以是被配置为存储与由UE 110执行的操作相关的数据的硬件部件。显示设备215可以是被配置为向用户显示数据的硬件部件,而I/O设备220可以是使得用户能够进行输入的硬件部件。显示设备215和I/O设备220可以是独立的部件或者可被集成在一起(诸如触摸屏)。收发器225可以是被配置为与5G NR-RAN 120和WLAN 122建立连接的硬件部件。因此,收发器225可在各种不同频率或信道(例如,一组连续频率)上工作。
为了与5G NR小区(例如,小区120A)同步,UE 110可从SSB获取小区定时。例如,5GNR小区可使用任何适当的子载波间隔(SCS)(例如,15千赫(Khz)、30Khz、120Khz、240Khz等)在特定的频带上周期性地广播SSB。当被调谐到该频带时,UE 110可检测并解码SSB的内容以与5GNR小区同步。本领域技术人员将理解,每个SSB可包括诸如但不限于小区ID、PSS、SSS、PBCH、主MIB等的内容。然而,对SSB或特定SSB配置的任何参考仅仅是出于说明目的而提供的。示例性实施方案可利用任何适当类型的同步信息。
小区120A可在DRS窗口内传输多个SSB。如上文所指示,可在时间上按升序从0到L-1对半帧(例如,常规DRS窗口大小)中的候选SSB进行索引。UE可基于SSB的配置来确定SSB索引。例如,当L小于或等于8时,可基于检测到的PBCH DM-RS序列来确定SSB索引。当L大于8并且小于或等于64时,可基于检测到的PBCH DM-RS序列和PBCH有效载荷的组合来确定SSB索引。UE 110可基于SSB索引、候选位置和PBCH有效载荷来建立小区定时。
参照扩展DRS窗口描述了示例性实施方案,下面参照图3提供了该扩展DRS窗口的示例。扩展DRS窗口允许更多的候选SSB位置(例如,L大于64),并且因此允许更大的SSB索引(例如,7位或任何其他适当的大小)。更大的SSB索引不能以常规方式确定。下面描述的示例性实施方案包括用于确定扩展DRS窗口的SSB索引的技术。
图3示出了根据各种示例性实施方案的示例性DRS窗口的示例。示例性DRS窗口可针对SCS(例如,120Khz、240Khz等)扩展到(X)ms,其中(x)等于5*(N)。在图3所示的示例中,N等于2,并且因此,示例性DRS窗口扩展到5*N=5*2=10ms。在一些实施方案中,DRS窗口内的候选SSB位置的最大数量(Y)可以是128。例如,如图3所示,对于120Khz或240Khz的SCS,候选SSB位置的最大数量可以是128。
如上所述,候选SSB位置的增加可用于考虑到LBT失败。以下示例性场景表明,当SSB由于LBT故障而被丢弃时,SSB可被循环地环绕到突发集传输的末端。示例性场景305示出了在SSB候选位置4之前发生的LBT成功以及利用64个SSB候选位置的后续突发集传输。此外,示例性场景310示出了在SSB候选位置8之前发生的LBT成功以及利用64个SSB候选位置的后续突发集传输。
可实施多种不同的技术来发信号通知扩展SSB索引。在一种示例性技术中,可经由PBCH的DM-RS序列来指示SSB索引。例如,小区120A可利用以下结合7位SSB索引的加扰序列初始化(cinit)。在该示例中,SSB索引是针对128个候选SSB位置{0,…,127}并且由表示。
在另一示例性技术中,SSB索引可包括在MIB有效载荷中。在另一示例性技术中,SSB索引可分割成两个部分。SSB索引的第一部分可经由DM-RS序列发信号通知,并且SSB索引的第二部分可经由PBCH有效载荷发信号通知。因此,SSB索引可分割成两个部分并且使用DM-RS序列和PBCH信道的有效载荷联合传输,其示例在图4中示出。在图4所示的示例中,SSB索引的第一最低有效位(LSB)、第二LSB和第三LSB(例如,a(0)、a(1)、a(2))包括在DM-RS序列中,并且SSB索引的第四LSB、第五LSB、第六LSB和第七LSB(例如,a(3)、a(4)、a(5)、a(6))包括在PBCH有效载荷中。该技术在由于DM-RS序列的假设检测导致的UE复杂性和PBCH有效载荷大小和鲁棒性之间提供了合理的折衷。
在另一示例性技术中,SSB索引可分割成三个部分。例如,7位SSB索引的第一部分可包括通过不同的PBCH DM-RS序列发信号通知的三个位(例如,a(0)、a(1)、a(2))。7位SSB索引的第二部分可包括在PBCH有效载荷中发信号通知的三个位(例如,a(3)、a(4)、a(5))。因此,在该示例中,第一部分和第二部分的信令可类似于图4所示的示例。然而,与图4所示的示例不同,7位SSB索引的第三部分可包括通过SSS、PSS和/或PBCH的配置隐式地发信号通知的一个位(例如,a(6))。示例性实施方案包括可将SSB索引的第三部分(例如,a(6))隐式地发信号通知给UE 110的多种不同方式。下面更详细地提供具体示例。
在一些实施方案中,发信号通知SSB索引的第三部分(例如,a(6)位)可基于如图5的表500中所示的PSS和SSS的符号位置。表500包括第一列505,该第一列指示位a(6)是0还是1。此外,该表包括第二列510,该第二列指示相对于SSB的开始的正交频分复用(OFDM)符号编号<x,y>,其中x表示PSS并且y表示SSS。表500中引用了四个示例性配置(例如,605至620),并且下面参照图6更详细地描述了这四个示例性配置。
图6示出了可用于隐式地指示SSB索引的第三部分(即a(6))的四个不同的示例性SSB配置。图6将参照图5的表500来描述。在该示例中,可使用第一配置605来指示a(6)为0。配置605包括符号索引0处的PSS和符号索引2处的SSS,即图5中的<0,2>对。因此,当UE 110识别PSS和SSS的配置605<0,2>时,UE可根据图5隐式地确定a(6)等于‘0’。
在该示例中,可使用三个不同的配置610、615及620来指示a(6)为1。配置610包括符号索引0处的SSS和符号索引2处的PSS。与配置605相比,配置610交换了PSS和SSS的位置。因此,当UE 110识别配置610时,UE可隐式地确定a(6)等于‘1’。
配置615包括符号索引1处的SSS和符号索引3处的PSS。需注意,符号索引‘0’被定义为SSB传输的第一符号。与配置605相比,配置615将PSS从符号索引0重新定位到符号索引3。因此,当UE 110识别配置615时,UE可隐式地确定a(6)等于‘1’。
配置620包括符号索引1处的PSS和符号索引3处的SSS。与配置605相比,配置620将PSS和SSS右移两个符号。因此,当UE 110识别配置620时,UE可隐式地确定a(6)等于‘1’。
在一些实施方案中,a(6)值可由PSS的不同循环移位来指示。循环移位可由以下公式表示:
dpss(n)=1-2(m)
当a(6)为0时,m可表示为:
当a(6)为1时,m可表示为:
在其他实施方案中,a(6)值可由SSS的不同循环移位来指示。当a(6)为0时,循环移位可由以下公式表示:
dsss(n)=[1-2x0((n+m0)mod127)][1-2x1((n+m1)mod127)]
当a(6)为1时,循环移位可由以下公式表示:
dsss(n)=[1-2x0((n+m0+N)mod127)][1-2x1((n+m1)mod127)]
在一些实施方案中,针对SSS定义不同的最大长度序列(m序列)来发信号通知。例如,第一m序列可用于指示a(6)为1,并且第二不同m序列可用于指示a(6)为0。
在其他实施方案中,a(6)的值可通过不同的SSS资源元素(RE)映射模式来发信号通知。例如,如果a(6)为0,则所生成的符号序列dsss(0),…,dsss(126)可按k的升序顺序地映射到RE(k,l),其中分别地,k表示频率索引,并且l表示时间索引。如果a(6)为1,则所生成的符号序列dsss(0),…,dsss(126)可首先交错,然后按k的升序顺序地映射到(k,l)。因此,可使用交织(例如,交错)映射模式来指示a(6)为1。图7示出了示例性SSS交织RE映射模式的示例。
在一些实施方案中,PSS或SS序列用二进制扰码c(n)进行加扰,该二进制扰码可由以下公式表示:
在该示例中,是从不同的本原多项式生成的。图8示出了包括可用于对PSS或SSS进行加扰的不同二进制扰码的各种示例的表800。图9示出了各自基于不同本原多项式的四个不同电路910至940的示例。电路910基于表800的137,电路920基于表800的157,电路930基于表800的203,并且电路940基于表800的253。
在一些实施方案中,a(6)可由PBCH极化码的冻结位携载。当a(6)由冻结位携载时,它不是循环冗余校验(CRC)编码的输入的一部分,并且CRC位不是a(6)的函数。因此,在小区120A处,执行CRC编码,然后执行极化编码,以将a(6)结合到要传输的SSB中。
在其他实施方案中,a(6)可通过用于对PBCH的CRC位进行加扰的加扰序列[W0,W1,…W23]的选择来携载。当a(6)为0时,加扰序列[W0,W1,…W23]可以是[0,0,…0]。当a(6)为1时,加扰序列[W0,W1,…W23]可以是[1,1,…1]。
在一些实施方案中,a(6)通过CRC附着和编码过程之前的加扰序列来携载。例如,加扰序列可基于对用于确定长gold序列C的片段的值v的选择。图10示出了例示用于PBCH加扰的v的值的表1000。
在其他实施方案中,可调制a(6)值以生成单个调制符号d(0)。该调制符号可用于生成用于PBCH传输的参考符号。图11示出了生成用于PBCH传输的参考符号的示例。
在一些实施方案中,候选SSB索引可与CRC附着分开编码。这可以低速率执行以确保鲁棒性。为了最小化信令开销,CRC的长度可以是短的(例如,8位)。此外,候选SSB索引块(CSSIB)可映射到预定义的RS集以促进相邻小区测量。此外,传统MIB和CSSIB之间的资源划分可以是硬编码的或者经由基于MIB的有效载荷和CSSIB有效载荷的线性分割来实现。例如,CSSIB符号可与对应于PSS/SS的频域一起映射。这允许UE以与用于频率间相邻小区测量的PSS/SS带宽相同的带宽进行操作。
如上所述,在第二方面,示例性实施方案描述了允许UE确定用于跨不同DRS窗口监测CORESET的QCL假设的机制。在一些实施方案中,可根据频率范围在标准(例如,3GPP标准)中定义一组Q值。Q值可表示可用于SSB传输的SSB和/或SSB候选位置的数量。例如,在6千兆赫(Ghz)以上,一组Q值可被定义为{8,16,32,64}。
在一些实施方案中,Q值可被指示为扩展MIB有效载荷的一部分。图12示出了扩展MIB有效载荷的示例。例如,rel-15MIB有效载荷可扩展以指示Q值,其中MQ=log2n并且其中n标示所支持的Q值的数量。
在其他实施方案中,Q值可通过重新解释传统MIB中的某个字段来指示。例如,UE110可针对SSB和CORESET 0假设相同的参数集。因此,UE 110可解释rel-15MIN的以下两个信息元素(IE)以提供Q值。在一种配置中,IE ssbSubcarrierSpacingCommon(1位)和IEssbSubarrierOffset(1位)的LSB可由小区120A配置以向UE 110指示Q值。在另一配置中,IEssbSubcarrierSpacingCommon(1位)和备用位(1位)可由小区120A配置以向UE 110指示Q值。
在其他实施方案中,Q值可作为系统信息块(SIB)的一部分来指示。例如,小区120A可配置SIB以包括Q值的指示。
本领域的技术人员将理解,可以任何合适的软件配置或硬件配置或它们的组合来实现上文所述的示例性实施方案。用于实现示例性实施方案的示例性硬件平台可包括例如具有兼容操作系统的基于Intel x86的平台、Windows OS、Mac平台和MAC OS、具有操作系统诸如iOS、Android等的移动设备。上述方法的示例性实施方案可被体现为包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的代码行的程序,在进行编译时,该程序可在处理器或微处理器上执行。
尽管本专利申请描述了各自具有不同特征的各种实施方案的各种组合,本领域的技术人员将会理解,一个实施方案的任何特征均可以任何未被公开否定的方式与其他实施方案的特征或者在功能上或逻辑上不与本发明所公开的实施方案的设备的操作或所述功能不一致的特征相组合。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
对本领域的技术人员而言将显而易见的是,可在不脱离本公开的实质或范围的前提下对本公开进行各种修改。因此,本公开旨在涵盖本公开的修改形式和变型形式,但前提是这些修改形式和变型形式在所附权利要求及其等同形式的范围内。
Claims (20)
1.一种基带处理器,所述基带处理器被配置为执行包括以下的操作:
配置到用户装备(UE)的同步信号块(SSB)传输的发现参考信号(DRS)窗口;
确定未许可频谱中的信道未被占用;以及
响应于确定所述未许可频谱中的所述信道未被占用,向所述UE传输多个SSB。
2.根据权利要求1所述的基带处理器,其中与所述DRS窗口相关联的SSB索引是对应于多于64个SSB候选位置的7位SSB索引。
3.根据权利要求2所述的基带处理器,其中所述SSB索引被包括在物理广播信道(PBCH)的解调参考信号(DM-RS)序列中。
4.根据权利要求1所述的基带处理器,其中SSB索引的第一部分在解调参考信号(DM-RS)序列中向所述UE指示,并且所述SSB索引的第二部分在物理广播信道(PBCH)有效载荷中向所述UE指示。
5.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB索引的第三部分通过用于对所述PBCH的循环冗余校验(CRC)位进行加扰的加扰序列来向所述UE指示。
6.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分基于主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的符号位置来向所述UE指示,
其中所述符号位置基于相对于所述SSB的开始定义的符号索引。
7.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过主同步信号(PSS)的循环移位或辅同步信号(SSS)的循环移位来向所述UE指示。
8.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过用于辅同步信号(SSS)的最大长度序列(m序列)来向所述UE指示。
9.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过按频率索引的升序顺序地映射到资源元素的符号序列来向所述UE指示。
10.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过交织映射模式来向所述UE指示。
11.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过利用二进制扰码加扰的主同步信号(PSS)或辅同步信号(SSS)来向所述UE指示。
12.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过PBCH极化码的冻结位来向所述UE指示。
13.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分通过在循环冗余校验(CRC)附着之前利用的加扰序列来向所述UE指示。
14.根据权利要求4所述的基带处理器,其中所述SSB的第三部分基于用于生成用于PBCH传输的参考符号的单个调制符号来向所述UE指示。
15.一种小区,所述小区包括:
通信接口,所述通信接口被配置为与用户装备(UE)进行通信;以及
处理器,所述处理器被配置为执行操作,所述操作包括:
配置到用户装备(UE)的同步信号块(SSB)传输的发现参考信号(DRS)窗口;
确定未许可频谱中的信道未被占用;以及
响应于确定所述未许可频谱中的所述信道未被占用,向所述UE传输多个SSB。
16.根据权利要求15所述的小区,其中要传输的SSB的数量通过以下来指示:i)扩展主信息块(MIB)有效载荷、ii)被包括在MIB中的第一信息元素(IE)和第二IE、或者iii)系统信息块(SIB)。
17.根据权利要求15所述的小区,其中SSB索引与循环冗余校验(CRC)附着是分开编码的。
18.根据权利要求15所述的小区,其中候选SSB索引块(CSSIB)被映射到预定义资源元素集合。
19.根据权利要求15所述的小区,其中候选SSB索引块(CSSIB)被映射到对应于主同步信号(PSS)或辅同步信号(SSS)的频率区域内的资源元素。
20.根据权利要求15所述的小区,其中SSB索引被包括在主信息块(MIB)有效载荷中。
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