CN116508371A - 用于发送初始接入信号或信道的方法、设备和系统 - Google Patents

用于发送初始接入信号或信道的方法、设备和系统 Download PDF

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CN116508371A CN202080107129.6A CN202080107129A CN116508371A CN 116508371 A CN116508371 A CN 116508371A CN 202080107129 A CN202080107129 A CN 202080107129A CN 116508371 A CN116508371 A CN 116508371A
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Abstract

本公开描述了用于从基站向用户设备(UE)发送初始接入信息的方法、系统和设备。一种方法包括:由基站通知UE支持至少一个子载波间隔(SCS);基站向UE传送子载波偏移;以及由基站配置初始接入信息之间的复用图样。另一种方法包括:由UE从基站接收支持至少一个子载波间隔(SCS)的通知;由UE从基站接收包括子载波偏移的通信;以及由UE从基站接收初始接入信息之间的复用图样的配置。

Description

用于发送初始接入信号或信道的方法、设备和系统
技术领域
本公开总体上针对无线通信。特别地,本公开涉及用于发送初始接入信号或信道的方法、设备和系统。
背景技术
无线通信技术正在将世界推向一个日益连接和网络化的社会。高速和低时延的无线通信依赖于用户设备与无线接入网节点(包括但不限于基站)之间的高效网络资源管理和分配。新一代网络有望提供高速、低时延和超可靠的通信能力,并且满足来自不同行业和用户的需求。
对于第五代移动通信技术,用于一个或多个初始接入信令的初始接入和/或复用图样的子载波间隔(SCS)可以针对不同的频率范围而变化,例如,低于7.125GHz的第一频率范围(FR1),以及从24.25GHz到52.6GHz的第二频率范围(FR2)。存在与现有系统相关联的一个或多个问题/难题,例如但不限于,如何向用户设备通知一个或多个支持的SCS,如何向用户设备指示子载波偏移,和/或如何配置初始接入信息之间的复用图样。
本公开可以解决与现有系统相关联的至少一些问题/难题,以改善无线通信的性能。
发明内容
本申请涉及用于无线通信的方法、系统和设备,并且更具体地,涉及用于发送初始接入信号或信道的方法、系统和设备。
在一个实施例中,本公开描述了一种用于无线通信的方法。该方法包括由基站通过以下步骤向用户设备(UE)发送初始接入信息:由基站通知UE支持至少一个子载波间隔(SCS);由基站向UE传输子载波偏移;以及由基站配置初始接入信息之间的复用图样。
在另一个实施例中,本公开描述了一种用于无线通信的方法。该方法包括由用户设备(UE)通过以下步骤从基站接收初始接入信息:由UE从基站接收支持至少一个子载波间隔(SCS)的通知;由UE从基站接收包括子载波偏移的传输;以及由UE从基站接收初始接入信息之间的复用图样的配置。
在一些其他实施例中,一种用于无线通信的装置可以包括存储指令的存储器和与该存储器通信的处理电路。在该处理电路执行指令时,该处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其他实施例中,一种用于无线通信的设备可以包括存储指令的存储器和与该存储器通信的处理电路。在该处理电路执行指令时,该处理电路被配置为执行上述方法。
在一些其他实施例中,一种包括指令的计算机可读介质,在由计算机执行时,该指令使计算机执行上述方法。
在附图、说明书和权利要求书中更详细地描述了上述和其他方面及其实施方式。
附图说明
图1A示出了包括一个无线网络节点和一个或多个用户设备的无线通信系统的示例。
图1B示出了同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB)的时频结构的示意图。
图1C示出了一种或多种复用图样。
图2示出了网络节点的示例。
图3示出了用户设备的示例。
图4示出了用于无线通信的方法的流程图。
图5A示出了无线通信的示例性实施例的示意图。
图5B示出了继图5A中的示意图之后的另一示意图。
图6A示出了无线通信的示例性实施例的示意图。
图6B示出了继图6A中的示意图之后的另一示意图。
具体实施方式
现在将在下文中参考附图详细描述本公开,附图形成本公开的一部分,并且通过图示的方式示出了实施例的具体示例。然而,请注意,本公开可以以各种不同的形式被体现,并且因此,所涵盖或要求保护的主题旨在被解释为不限于以下将阐述的任何实施例。
在整个说明书和权利要求书中,术语可能具有在上下文中超出明确陈述含义的建议或暗示的细微差别含义。同样,如本文所使用的短语“在一个实施例中”或者“在一些实施例中”不一定指代相同的实施例,而如本文所使用的短语“在另一个实施例中”或者“在其他实施例中”不一定指代不同的实施例。如本文所使用的短语“在一个实施方式中”或“在一些实施方式中”不一定指代相同的实施方式,并且如本文所使用的短语“在另一个实施方式中”或“在其他实施方式中”不一定指代不同的实施方式。例如,所要求保护的主题旨在全部或部分地包括示例性实施例或实施方式的组合。
一般而言,术语可以至少部分从上下文中的用法来理解。例如,如本文所使用的诸如“和”、“或”或者“和/或”之类的术语可以包括各种含义,这些含义可以至少部分地取决于使用这些术语的上下文。通常,“或”如果用于关联诸如A、B或C之类的列表,则旨在表示此处用于包容性意义的A、B和C,以及此处用于排他性意义的A、B或C。另外,如本文所使用的术语“一个或多个”或者“至少一个”,至少部分地取决于上下文,可以被用于描述单数意义上的任何特征、结构或特性,或者可以被用于描述复数意义上的特征、结构或特性的组合。类似地,诸如“或“。、“或“。或者者“。类似之类的术语也可以被理解为传达单数用法或传达复数用法,这至少部分地取决于上下文。另外,术语“基于”或“由…确定”可以被理解为不一定旨在传达一组排他性的因素,并且相反可以允许存在不一定明确描述的附加因素,这再次至少部分地取决于上下文。
本公开描述了用于向用户设备发送初始接入信息的方法和设备。
新一代(NG)移动通信系统正在将世界推向一个日益连接和网络化的社会。高速和低时延的无线通信依赖于用户设备与无线接入网节点(包括但不限于无线基站)之间的高效网络资源管理和分配。新一代网络有望提供高速、低时延和超可靠的通信能力,并且满足来自不同行业和用户的需求。
本公开描述了用于向用户设备发送初始接入信息的各种实施例。图1A示出了包括无线网络节点118和一个或多个用户设备(UE)110的无线通信系统100。无线网络节点可以包括网络基站,其可以是移动电信环境中的nodeB(NB,例如gNB)。每个UE可以经由一个或多个无线信道115与无线网络节点无线通信。例如,第一UE 110可以在一定时间段期间经由包括多个无线信道的信道与无线网络节点118无线通信。网络基站118可以向UE 110发送初始接入信息。
对于初始接入,一个或多个同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB)可以被用于小区搜索。图1B描述了包括一个或多个主同步信号(PSS)、一个或多个辅同步信号(SSS)以及一个或多个PBCH的同步和测量。
PSS和SSS序列可以各自占用一个符号,而PBCH可以占用4符号SSB的三个符号,其中在符号SSS中分配了PBCH资源单元(RE),这些资源单元被分配在SSS周围。NR可以针对从24.25GHz到52.6GHz的频率范围2(FR2)中的SSB传输定义120kHz(μ=3)和240kHz(μ=4)的两个子载波间隔(SCS)。
用于类型0物理下行链路控制信道(Type0-PDCCH)公共搜索空间(CSS)集的一个或多个控制资源集(CORESET)可以被用于调度剩余最小系统信息(RMSI)和其他系统信息。如图1C所示,FR2中的Type0-PDCCH复用图样的SSB和CORESET可以包括三种不同的图样(图样1、图样2和图样3)。对于复用图样,可以支持时分复用(TDM)和频分复用(FDM)。
参考图1C,图样1(181)中的TDM复用Type0-PDCCH可以被配置为相对于系统帧号(SFN)边界具有0、2.5、5或7.5ms的时间偏移。用于Type0-PDCCH监测时机的图样2(182)和图样3(183)可以在相关联的SSB所在的相同或先前的时隙中。在本公开的一些实施例中,用于Type0-PDCCH复用图样的CORESET可以被称为CORESET0。
新无线(NR)可能包括60kHz(μ=2)和120kHz(μ=3)的两个SCS,该两个SCS用于FR2中Type0-PDCCH的CORESET。用于(SSS,Type0-PDCCH)的FR2可以支持以下子载波间隔组合以及相应的适用图样中的至少一种:用于(SSB,Type0-PDCCH)的(120,60)kHz的SCS以及适用图样1和2;用于(SSB,Type0-PDCCH)的(120,120)kHz的SCS以及适用图样1和3;用于(SSB,Type0-PDCCH)的(240,60)kHz的SCS以及适用图样1;用于(SSB,Type0-PDCCH)的(240,120)kHz的SCS以及适用图样1和2。
对于频率范围1(FR1,低于7.125GHz),用于CORESET的SCS(可选地和可替选地,用于系统信息块1(SIB1)、用于针对初始接入的消息2和/或4(Msg.2/4)、用于寻呼、用于广播SI消息的SCS),可以被配置为15kHz或者30kHz。
对于频率范围2(FR2,24.25GHz~52.6GHz),用于CORESET的SCS(可选地和可替选地,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息的SCS),可以被配置为60kHz或120kHz。
对于频率范围3(FR3,高于FR2的更高频段,例如52.6GHz~71GHz),由于相位噪声和多普勒频移,由控制/数据通道支持的SCS可能与FR2中支持的SCS相同或者比FR2中支持的SCS更大,诸如240/480/960kHz。SSB和/或CORESET0可能需要支持与FR2中支持的SCS相同的SCS或者支持比FR2中支持的SCS更大的SCS。
本公开描述了用于在一个或多个频率范围(例如但不限于FR3)中执行初始接入的实施例。本公开的一个或多个实施例解决了与支持的CORESET0的SCS(可选地和可替选地,一个或多个频率范围中的用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、广播SI消息的SCS)相关联的问题/难题,以及与SCS的通知方法相关联的问题/难题。如果在一个或多个频率范围中采用CORESET0的新SCS,则本公开的一个或多个实施例解决了与被用于指示从CORESET0到SSB的子载波偏移的kSSB的通知方法相关联的问题/难题,。如果在一个或多个频率范围中采用CORESET0和/或SSB的新SCS,则本公开的一个或多个实施例解决了与CORESET0和SSB之间的复用图样相关联的问题/难题。
图2示出了用于实施网络基站的电子设备200的示例。示例电子设备200可以包括无线发送/接收(Tx/Rx)电路208以发送/接收与UE和/或其他基站的通信。电子设备200还可以包括网络接口电路209,以使基站与其他基站和/或核心网(例如,光或有线互连、以太网和/或其他数据传输介质/协议)通信。电子设备200可以可选地包括输入/输出(I/O)接口206,以与操作员等通信。
电子设备200还可以包括系统电路204。系统电路204可以包括一个或多个处理器221和/或存储器222。存储器222可以包括操作系统224、指令226和参数228。指令226可以被配置用于一个或多个处理器124,以执行网络节点的功能。参数228可以包括支持指令226的执行的参数。例如,参数可以包括网络协议设置、带宽参数、射频映射分配和/或其他参数。
图3示出了用于实施终端设备300(例如,用户设备(UE))的电子设备的示例。UE300可以是移动设备,例如智能手机或设置在车辆中的移动通信模块。UE 300可以包括通信接口302、系统电路304、输入/输出接口(I/O)306、显示电路308和存储309。显示电路可以包括用户界面310。系统电路304可以包括硬件、软件、固件或其他逻辑/电路的任意组合。系统电路304可以例如用一个或多个片上系统(SoC)、专用集成电路(ASIC)、分立的模拟和数字电路以及其他电路来实施。系统电路304可以是UE 300中任何期望功能的实施方式的一部分。在这方面,系统电路304可以包括例如便于以下操作的逻辑;解码并播放音乐和视频(例如MP3、MP4、MPEG、AVI、FLAC、AC3或WAV解码和回放);运行应用;接受用户输入;保存和检索应用数据;建立、维护和终止互联网连接的蜂窝电话呼叫或数据连接(作为一个示例,用于互联网连接);建立、维护和终止无线网络连接、蓝牙连接或其他连接;以及在用户界面310上显示相关信息。用户界面310和输入/输出(I/O)接口306可以包括图形用户界面、触敏显示器、触觉反馈或其他触觉输出、语音或面部识别输入,按钮、开关、扬声器和其他用户界面元素。I/O接口306的其他示例可以包括麦克风、视频和静止图像相机、温度传感器、振动传感器、旋转和方向传感器、耳机和麦克风输入/输出插孔、通用串行总线(USB)连接器、存储卡插槽、辐射传感器(例如IR传感器)以及其他类型的输入。
参考图3,通信接口302可以包括射频(RF)发送(Tx)和接收(Rx)电路316,其处理通过一个或多个天线314的信号的发送和接收。通信接口302可以包括一个或多个收发机。收发机可以是无线收发机,该无线收发机包括调制/解调电路、数模转换器(DAC)、整形表、模数转换器(ADC)、滤波器、波形整形器、滤波器、前置放大器、功率放大器和/或用于通过一个或多个天线或者(对于某些设备)通过物理(例如,有线)介质进行发送和接收的其他逻辑。发送和接收的信号可以遵循格式、协议、调制(例如,QPSK、16-QAM、64-QAM或者256-QAM)、频率信道、比特率和编码的多种阵列中的任何一种。作为一个具体示例,通信接口302可以包括收发机,该收发机支持在2G、3G、BT、WiFi、通用移动电信系统(UMTS)、高速分组接入(HSPA)+、4G/长期演进(LTE)和5G标准下的发送和接收。然而,下面描述的技术适用于其他无线通信技术,无论是源自第三代合作伙伴计划(3GPP)、GSM协会、3GPP2、IEEE还是其他合作伙伴或标准机构。
参考图3,系统电路304可以包括一个或多个处理器321和存储器322。存储器322存储例如操作系统324、指令326和参数328。处理器321被配置为执行用于执行UE 300的期望功能的指令326。参数328可以为指令326提供和指定配置和操作选项。存储器322还可以存储UE 300将通过通信接口302发送或已经接收的任何BT、WiFi、3G、4G、5G或其他数据。在各种实施方式中,UE300的系统电力可以由诸如电池或变压器之类的电力存储设备供应。
本公开描述了以下几个实施例,这些实施例可以部分地或全部地在上面图2-图3中描述的网络基站和/或用户设备上被实施。
参考图4,本公开描述了用于从基站向用户设备(UE)发送初始接入信息的方法400的实施例。方法400可以包括步骤410:由基站通知UE支持至少一个子载波间隔(SCS);步骤420:由基站向UE传送子载波偏移;以及步骤430:由基站配置初始接入信息之间的复用图样。在一个实施方式中,初始接入信息包括初始接入信号或信道,该始接入信号或信道包括以下中的至少一个:用于类型0-物理下行链路控制信道(CORESET0)的控制资源集;或者同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB)。在另一个实施方式中,支持的至少一个SCS被用于以下中的至少一个:用于系统信息块(SIB)、用于针对初始接入的初始接入消息(Msg.2/4)、用于寻呼、用于广播系统信息(SI)消息,或者用于CORESET0。
在另一个实施方式中,基站被配置为经由高于52GHz的频段向UE发送初始接入信息。
在另一个实施方式中,支持的至少一个SCS被配置为以下中的至少一个:包括120kHz、240kHz、480kHz或960kHz中的一个的仅一个SCS;120kHz和240kHz;120kHz和480kHz;120kHz和960kHz;240kHz和480kHz;240kHz和960kHz;480kHz和960kHz;或者三个或更多SCS,该三个或更多个SCS包括来自120kHz、240kHz、480kHz和960kHz的集合中的频率。
在另一个实施方式中,响应于CORESET0支持仅一个SCS,主信息块(MIB)中的比特字段被配置为用于通知以下中的至少一个:SSB的准共址(QCL)关系的数量;从公共资源块中的子载波0到SSB的子载波0的子载波偏移;或者SSB索引候选。
在另一个实施方式中,MIB中的比特字段包括subCarrierSpacingCommon。
在另一个实施方式中,响应于CORESET0支持两个SCS:基站维护MIB中的比特字段的现有信令;并且基站使用MIB中比特字段的信令来通知UE使用两个SCS中的一个SCS。
在另一个实施方式中,MIB中的比特字段包括subCarrierSpacingCommon;并且MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令包括scs15or60和scs30or120的枚举值。
在另一个实施方式中,响应于MIB中的subCarrierSpacingCommon为scs15or60,MIB中的subCarrierSpacingCommon被配置为通知UE使用两个SCS中的第一SCS;以及响应于MIB中的subCarrierSpacingCommon为scs30or120,MIB中的subCarrierSpacingCommon被配置为通知UE使用两个SCS中的第二SCS,第二SCS大于第一SCS。
在另一个实施方式中,响应于CORESET0支持两个SCS:基站修改MIB中的比特字段的现有信令;并且基站使用MIB中比特字段的修改后的信令来通知UE使用两个SCS中的一个SCS。
在另一个实施方式中,MIB中的比特字段包括subCarrierSpacingCommon;并且MIB中的subCarrierSpacingCommon的修改后的信令包括以下中的至少一个的枚举值:scs15or60or120和scs30or120or240,scs15or60or120和scs30or120or480,scs15or60or120和scs30or120or960,scs15or60or240和scs30or120or480,scs15or60or240和scs30or120or960,或者scs15or60or480和scs30or120or960。
在另一个实施方式中,响应于CORESET0支持三个或更多个SCS,基站使用以下中的一个来通知UE使用三个或更多个SCS中的一个SCS:MIB中的subCarrierSpacingCommon和MIB中的备用比特字段;或者MIB中的subCarrierSpacingCommon和物理广播信道(PBCH)载荷中的备用比特字段。
在各种实施例中,对于频率范围1(FR1,低于7.125GHz),用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的子载波间隔(SCS)可以被配置为15kHz或30kHz。对于频率范围2(FR2,24.25GHz~52.6GHz),用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS可以被配置为60kHz或120kHz。对于频率范围3(FR3,高于FR2,例如52.6GHz~71GHz),用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的SCS和SCS的通知方法,可以被配置为以下示例中的至少一个。
对于实施例的一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为仅120kHz。在这种情况下,可能不再需要使用主信息块(MIB)中的subCarrierSpacingCommon来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。因此,MIB中的subCarrierSpacingCommon可以被用于通知SSB的准共址(QCL)关系的数量(即),或者从公共资源块中的子载波0到SSB的子载波0的子载波偏移(即kSSB),或者候选SSB索引。
对于实施例的示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为仅单个SCS,例如,240kHz,或者480kHz,或者960kHz,可以采用与上述仅120kHz相同的方法。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为120kHz和240kHz。
选项1可以包括维护MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60,scs30or120}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60对应于120kHz,并且值scs30or120对应于240kHz。
选项2可以包括修改MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的新信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60or120,scs30or120or240}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60or120对应于120kHz,并且值scs30or120or240对应于240kHz。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为120kHz和480kHz。
选项1可以包括维护MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60,scs30or120}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60对应于120kHz,并且值scs30or120对应于480kHz。
选项2可以包括修改MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的新信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60or120,scs30or120or480}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60or120对应于120kHz,并且值scs30or120or480对应于480kHz。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为120kHz和960kHz。
选项1可以包括维护MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60,scs30or120}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60对应于120kHz,并且值scs30or120对应于960kHz。
选项2可以包括修改MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的新信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60or120,scs30or120or960}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60or120对应于120kHz,并且值scs30or120or960对应于960kHz。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为240kHz和480kHz。
选项1可以包括维护MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60,scs30or120}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60对应于240kHz,并且值scs30or120对应于480kHz。
选项2可以包括修改MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的新信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60or240,scs30or120or480}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60or240对应于240kHz,并且值scs30or120or480对应于480kHz。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为240kHz和960kHz。
选项1可以包括维护MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60,scs30or120}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60对应于240kHz,并且值scs30or120对应于960kHz。
选项2可以包括修改MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的新信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60or240,scs30or120or960}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60or240对应于240kHz,并且值scs30or120or960对应于960kHz。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为480kHz和960kHz。
选项1可以包括维护MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60,scs30or120}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60对应于480kHz,并且值scs30or120对应于960kHz。
选项2可以包括修改MIB中的subCarrierSpacingCommon的现有信令,并且使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的新信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。例如,subCarrierSpacingCommon可以被枚举为{scs15or60or480,scs30or120or960}。如果UE在FR3载波频率上获取该MIB,则值scs15or60or240对应于480kHz,并且值scs30or120or960对应于960kHz。
对于实施例的另一个示例,用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的支持的一个或多个SCS可以被配置为三个SCS或更多个SCS,例如从集合{120kHz,240kHz,480kHz,960kHz}中选择,例如三个支持的SCS={120kHz,240kHz,480kHz}或者{120kHz,240kHz,960kHz};和/或四个支持的SCS={120kHz、240kHz、480kHz、960kHz}。可能需要一个以上的比特来指示支持的SCS。
选项1可以包括使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令和MIB中的备用信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。
选项2可以包括使用MIB中的subCarrierSpacingCommon的信令和PBCH载荷中的比特的信令来通知用于SIB1、用于针对初始接入的Msg.2/4、用于寻呼、用于广播SI消息和/或用于CORESET0的SCS。
在各种实施例中,子载波偏移包括从公共资源块中的子载波0到SSB中的子载波0的偏移。
在各种实施例的一个实施方式中,基站被配置为定义高于52.6GHz的频率的新类型的SSB。
在各种实施例的另一个实施方式中,对于新类型的SSB,子载波偏移包括以下中的至少一个:从0到23的第一范围(含0和23);或者从0到47的第二范围(含0和47)。
在各个实施例的另一个实施方式中,对于新类型的SSB,高层参数包括子载波偏移的四个最低有效比特。
在各种实施例的另一个实施方式中,高层参数包括ssb-SubcarierOffset。
在各种实施例的另一个实施方式中,对于新类型的SSB,子载波偏移的至少一个最高有效比特由以下中的至少一个被配置:PBCH载荷中的至少一个新比特;PBCH解调参考信号(DMRS)加扰序列;主信息块(MIB)消息;系统信息块1(SIB1);或者包括SIB2、SIB3或SIB4中的至少一个的其他系统信息(OSI)。
对于各种实施例的一个示例,从Type0-PDCCH CSS集的CORESET(即CORESET0)到对应的SS/PBCH块(SSB)的偏移可以被分为两种类型。第一种类型是资源块(RB)级别偏移;并且第二种类型是子载波级别的偏移,即kSSB。量kSSB是从公共资源块中的子载波0到SS/PBCH块的子载波0的子载波偏移。在一些实施方式中,kSSB可以被称为/>
对于FR2(24.25GHz~52.6GHz),即对于SSB类型B,kSSB∈{0,1,2,...,11},其中量kSSB可以根据由高层参数(例如subCarrierSpacingCommon)提供的子载波间隔来表示,并且可以根据60kHz子载波间隔来表示。
对于FR3(高于FR2。例如52.6GHz~71GHz),用于CORESET0的更大SCS可以被引入,例如在上述实施例中的240kHz、480kHz或960kHz。在这些情况下,由于SCS对于UE基于SSB的检测找到CORESET0的准确频率位置来说可能太大,因此由高层参数(例如subCarrierSpacingCommon)提供的SCS可能不适合于量kSSB
对于FR3,可以定义新的SSB类型C。对于SSB类型C,量kSSB可以根据120kHz子载波间隔被表示。在另一个实施方式中,量kSSB可以根据SSB的SCS和CORESET的SCS中的最小SCS来表示。
对于FR3,CORESET0的SCS可能大于SSB,kSSB的取值范围可以是从0到23(含0和23),或者可以是从0到47(含0和47)。kSSB的4个最低有效比特可以由高层参数ssb-SubcarrierOffset给出。kSSB的一个或两个最高有效比特可以由以下中的至少一个给出:PBCH载荷中的一个或多个新比特(不是)、PBCH DMRS加扰序列、MIB消息、SIB1,或者OSI(其他系统信息,例如SIB2/3/4)。
在各种实施例中,基站配置SSB和CORESET0之间的复用图样。
在一个实施方式中,响应于SSB的SCS是120kHz并且CORESET的SCS是240kHz,基站基于CORESET的SCS,配置SSB对应的CORESET的复用图样第一符号索引,其中对应的CORESET的第一符号索引包括以下中的至少一个:时隙0中的0、1、2、3;时隙0中的0和2,时隙2中的0和2;时隙0中的0和4,时隙2中的0和2;时隙0中的0、2、4、6;时隙0中的0和2,时隙1中的10和12;时隙0中的0和4,时隙1中的10,时隙2中的0;时隙0中的0和1,时隙2中的0和1;或者时隙0中的8,时隙1中的2,时隙2中的4、时隙2中的12。
在另一个实施方式中,响应于SSB的SCS和CORESET的SCS是240kHz,基站利用对应的CORESET的第一符号索引为SSB配置复用图样配置复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引分别包括8、12、2、6、8、12、2和6。
在另一个实施方式中,响应于SSB的SCS和CORESET的SCS是480kHz或960kHz,基站利用对应的CORESET的第一符号索引为SSB配置复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引包括以下中的至少一个:分别为4、8、2和6;或者分别为8、12、2、6、8、12、2和6。
在另一个实施方式中,基于CORESET的SCS的CORESET的帧内的系统帧号(SFN)和时隙索引分别等于基于CORESET的SCS的SFN和时隙索引。
在另一个实施方式中,CORESET的第一符号索引基于以下中的至少一个:CORESET的SCS,或者SSB的SCS。
在另一个实施方式中,每个CORESET的符号数等于以下中的至少一个:1、2、3或者4。
对于各种实施例的一个示例,对于高于FR2的频率(例如FR3,或者52.6GHz~71GHz),用于CORESET的更大SCS(包括上面所讨论的各种实施例中的240kHz、480kHz或960kHz)可以被引入。在一些实施例/实施方式中,CORESET可以表示用于Type0-PDCCH CSS集的CORESET,即CORESET0。
一个示例描述了当SSB的SCS为120kHz并且CORESET的SCS为240kHz时的复用图样。
图5A和图5B示出了0.25毫秒的持续时间,即SSB的SCS为120kHz的2个时隙/28个符号,或者CORESET的SCS为240kHz的4个时隙/56个符号,其包括四种SSB(SSB i,i=4k,i=4k+1,i=4k+2,i=4k+3)。基于CORESET的SCS 240kHz的4个时隙可以被索引为时隙0、时隙1、时隙2、时隙3。
SSB i(i=4k,i=4k+1,i=4k+2,i=4k+3)的一个或多个对应的CORESET的一个或多个第一符号索引可以是以下中的至少一个。一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引基于CORESET的SCS:时隙0中的0、1、2、3;时隙0中的0和2,时隙2中的0和2;时隙0中的0和4,时隙2中的0和2;时隙0中的0、2、4、6;时隙0中的0和2,时隙1中的10和12;时隙0中的0和4,时隙1中的10,时隙2中的0;时隙0中的0和1,时隙2中的0和1;时隙0中的8,时隙1中的2,时隙2中的4,时隙2中的12。
在一个实施方式中,CORESET的符号数可以等于1、2、3或者4。
当CORESET的符号数等于2或更大时,以下中的至少一个可以应用于基于CORESET的SCS的一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引:时隙0中的0和2,时隙2中的0和2;时隙0中的0和4,时隙2中的0和2;时隙0中的0、2、4、6;时隙0中的0和2,时隙1中的10和12;时隙0中的0和4,时隙1中的10,时隙2中的0;或者时隙0中的8,时隙1中的2,时隙2中的4,时隙2中的12。
在另一个实施方式中,CORESET可以基于SSB的SCS,位于对应的SSB的相同或先前的时隙中。当CORESET位于对应的SSB的相同时隙中时,以下中的至少一个可以应用于基于CORESET的SCS的一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引:时隙0中的0和2,时隙2中的0和2;时隙0中的0和4,时隙2中的0和2;时隙0中的0和1,时隙2中的0和1;或者时隙0中的8、时隙1中的2、时隙2中的4、时隙2中的12。
另一个示例描述了当SSB的SCS为240kHz并且CORESET的SCS为240kHz时的复用图样。图6A和图6B示出了具有0.25毫秒的持续时间,即SSB/CORESET的SCS为240kHz的4个时隙/56个符号,其包括8种SSB(SSB i,i=8k,i=8k+1,i=8k+2,i=8k+3,i=8k+4,i=8k+5,i=8k+6,i=8k+7)。基于SSB/CORESET的SCS 240kHz的4个时隙可以被索引为时隙0、时隙1、时隙2、时隙3。
SSB i(SSB i,i=8k,i=8k+1,i=8k+2,i=8k+3,i=8k+4,i=8k+5,i=8k+6,i=8k+7)的一个或多个对应的CORESET的一个或多个第一个符号索引可以分别是8,12,2,6,8,12,2,6。在一个实施方式中,SFNC=SFNSSB,i并且nc=nSSB,i,SFNC和nC是基于CORESET的SCS的CORESET的一帧内的SFN和时隙索引;而SFNSSB,i和nSSB,i分别是基于CORESET的SCS的SFN和时隙索引,其中索引为i的SS/PBCH块在时间上与系统帧SFNSSB,i和时隙nSSB,i重叠。一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引可以基于CORESET或者SSB的SCS。
在一些实施方式中,SSB的一个或多个对应CORESET的第一符号可以位于SSB的第一符号处。在一个实施方式中,CORESET的符号数等于2。在另一一个实施方式中,CORESET的符号数可以是1和4之间的任何整数(含1和4)。
另一个示例描述了当SSB的SCS是480kHz并且CORESET的SCS是480kHz时的复用图样。
选项1可以包括将SSB i(i=4k,i=4k+1,i=4k+2,i=4k+3)的一个或多个对应的CORESET的一个或多个第一符号索引分别配置为4、8、2、6。在一些实施方式中,SFNC=SFNSSB,i并且nC=nSSB,i,SFNC和nC是基于CORESET的SCS的CORESET的一帧内的SFN和时隙索引;而SFNSSB,i和nSSB,i分别是基于CORESET的SCS的SFN和时隙索引,其中索引为i的SS/PBCH块在时间上与系统帧SFNSSB,i和时隙nSSB,i重叠。在一些实施方式中,一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引基于CORESET或者SSB的SCS。
选项2可以包括将SSB i(SSB i,i=8k,i=8k+1,i=8k+2,i=8k+3,i=8k+4,i=8k+5,i=8k+6,i=8k+7)的一个或多个对应CORESET的一个或多个第一符号索引分别配置为8,12,2,6,8,12,2,6。在一些实施方式中,SFNC=SFNSSB,i并且nC=nSSB,i,SFNC和nC是基于CORESET的SCS的CORESET的一帧内的SFN和时隙索引;而SFNSSB,i和nSSB,i分别是基于CORESET的SCS的SFN和时隙索引,其中索引为i的SS/PBCH块在时间上与系统帧SFNSSB,i和时隙nSSB,i重叠。在一些实施方式中,一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引基于CORESET或者SSB的SCS。
另一个示例描述了当SSB的SCS是960kHz并且CORESET的SCS是960kHz时的复用图样。
选项1可以包括将SSB i(i=4k,i=4k+1,i=4k+2,i=4k+3)的一个或多个对应CORESET的一个或多个第一符号索引分别配置为4,8,2,6。在一些实施方式中,SFNC=SFNSSB,i并且nC=nSSB,i,SFNC和nC是基于CORESET的SCS的CORESET的一帧内的SFN和时隙索引;而SFNSSB,i和nSSB,i分别是基于CORESET的SCS的SFN和时隙索引,其中索引为i的SS/PBCH块在时间上与系统帧SFNSSB,i和时隙nSSB,i重叠。在一些实施方式中,一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引基于CORESET或者SSB的SCS。
选项2可以包括将SSB i(SSB i,i=8k,i=8k+1,i=8k+2,i=8k+3,i=8k+4,i=8k+5,i=8k+6,i=8k+7)的一个或多个对应CORESET的一个或多个第一符号索引分别配置为8,12,2,6,8,12,2,6。在一些实施方式中,SFNC=SFNSSB,i并且nC=nSSB,i,SFNC和nC是基于CORESET的SCS的CORESET的一帧内的SFN和时隙索引;而SFNSSB,i和nSSB,i分别是基于CORESET的SCS的SFN和时隙索引,其中索引为i的SS/PBCH块在时间上与系统帧SFNSSB,i和时隙nSSB,i重叠。在一些实施方式中,一个或多个CORESET的一个或多个第一符号索引基于CORESET或者SSB的SCS。
本公开描述了用于无线通信的方法、装置和计算机可读介质。本公开解决了由基站向用户设备(UE)发送初始接入信息的问题。本公开中所描述的方法、设备和计算机可读介质可以促进用户设备和基站之间的无线传输的性能,从而提高效率和整体性能。本公开中描述的方法、设备和计算机可读介质可以提高无线通信系统的整体效率。
在整个本说明书中对特征、优点或类似语言的引用并不意味着可以用本解决方案被实现的所有特征和优点都应该在或被包括在其任何单个实施方式中。相反,提及特征和优点的语言被理解为意指结合实施例描述的特定特征、优点或特性被包括在本解决方案的至少一个实施例中。因此,在整个说明书中对特征和优点以及类似语言的讨论可以但不一定指代同一实施例。
此外,本解决方案的所描述的特征、优点和特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式被组合。根据本文的描述,相关领域的普通技术人员应当认识到,本解决方案可以在没有特定实施例的一个或多个特定特征或优点的情况下被实践。在其他实例中,可以在某些实施例中可以认识到认识到可能不存在于本解决方案的所有实施例中的附加特征和优点。

Claims (52)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
由基站通过以下步骤向用户设备(UE)发送初始接入信息:
由所述基站通知所述UE支持至少一个子载波间隔(SCS);
由所述基站向所述UE传送子载波偏移;以及
由所述基站配置初始接入信息之间的复用图样。
2.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述初始接入信息包括初始接入信号或信道,所述初始接入信号或信道包括以下中的至少一个:
用于类型0物理下行链路控制信道的控制资源集(CORESET0);或者
同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB);以及
支持的至少一个SCS被用于以下中的至少一个:系统信息块(SIB)、针对初始接入的初始接入消息(Msg.2/4)、寻呼、广播系统信息(SI)消息,或者所述CORESET0。
3.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述基站被配置为经由高于52GHz的频段向所述UE发送所述初始接入信息。
4.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述支持的至少一个SCS被配置为以下中的至少一个:
包括120kHz、240kHz、480kHz或者960kHz中的一个的仅一个SCS;
120kHz和240kHz;
120kHz和480kHz;
120kHz和960kHz;
240kHz和480kHz;
240kHz和960kHz;
480kHz和960kHz;或者
三个或更多个SCS,所述三个或更多个SCS包括来自120kHz、240kHz、480kHz和960kHz的集合中的频率。
5.根据权利要求2所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持仅一个SCS,主信息块(MIB)中的比特字段被配置为用于通知以下中的至少一个:
SSB的准共址(QCL)关系的数量;
从公共资源块中的子载波0到所述SSB的子载波0的子载波偏移;或者
SSB索引候选。
6.根据权利要求5所述的方法,其中:
所述MIB中的所述比特字段包括subCarrierSpacingCommon。
7.根据权利要求2所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持两个SCS:
所述基站维护MIB中的比特字段的现有信令;并且
所述基站使用所述MIB中所述比特字段的信令来通知所述UE使用所述两个SCS中的一个SCS。
8.根据权利要求7所述的方法,其中:
所述MIB中的所述比特字段包括subCarrierSpacingCommon;并且
所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon的所述现有信令包括scs15or60和scs30or120的枚举值。
9.根据权利要求8所述的方法,其中:
响应于所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon为scs15or60,所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon被配置为通知所述UE使用所述两个SCS中的第一SCS;以及
响应于所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon为scs30or120,所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon被配置为通知所述UE使用所述两个SCS中的第二SCS,所述第二SCS大于所述第一SCS。
10.根据权利要求2所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持两个SCS:
所述基站修改MIB中的比特字段的现有信令;并且
所述基站使用所述MIB中所述比特字段的修改后的信令来通知所述UE使用所述两个SCS中的一个SCS。
11.根据权利要求10所述的方法,其中:
所述MIB中的所述比特字段包括subCarrierSpacingCommon;并且
所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon的所述修改后的信令包括以下中的至少一个的枚举值:
scs15or60or120和scs30or120or240,
scs15or60or120和scs30or120or480,
scs15or60or120和scs30or120or960,
scs15or60or240和scs30or120or480,
scs15or60or240和scs30or120or960,或者
scs15or60or480和scs30or120or960。
12.根据权利要求2所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持三个或更多个SCS,所述基站使用以下中的一个来通知所述UE使用所述三个或更多个SCS中的一个SCS:
MIB中的subCarrierSpacingCommon和所述MIB中的备用比特字段;或者
所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon和物理广播信道(PBCH)载荷中的备用比特字段。
13.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述子载波偏移包括从公共资源块中的子载波0到所述SSB中的子载波0的偏移。
14.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述基站被配置为针对高于52.6GHz的频率来定义新类型的SSB。
15.根据权利要求14所述的方法,其中:
对于所述新类型的SSB,所述子载波偏移包括以下中的至少一个:
从0到23的第一范围,含0和23;或者
从0到47的第二范围,含0和47。
16.根据权利要求14所述的方法,其中:
对于所述新类型的SSB,高层参数包括所述子载波偏移的四个最低有效比特。
17.根据权利要求16所述的方法,其中:
所述高层参数包括ssb-SubcarierOffset。
18.根据权利要求14所述的方法,其中:
对于所述新类型的SSB,所述子载波偏移的至少一个最高有效比特由以下中的至少一个配置:
PBCH载荷中的至少一个新比特;
PBCH解调参考信号(DMRS)加扰序列;
主信息块(MIB)消息;
系统信息块1(SIB1);或者
包括SIB2、SIB3或SIB4中的至少一个的其他系统信息(OSI)。
19.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述基站配置所述SSB和所述CORESET0之间的所述复用图样。
20.根据权利要求19所述的方法,其中:
响应于所述SSB的SCS是120kHz并且所述ORESET的SCS是240kHz,所述基站利用对应的CORESET的第一符号索引,基于所述CORESET的所述SCS为SSB配置所述复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引包括以下中的至少一个:
时隙0中的0,1,2,3;
时隙0中的0和2,时隙2中的0和2;
时隙0中的0和4,时隙2中的0和2;
时隙0中的0、2、4、6;
时隙0中的0和2、时隙1中的10和12;
时隙0中的0和4,时隙1中的10,时隙2中的0;
时隙0中的0和1,时隙2中的0和1;或者
时隙0中的8,时隙1中的2,时隙2中的4,时隙2中的12。
21.根据权利要求19所述的方法,其中:
响应于所述SSB的SCS和所述CORESET的SCS是240kHz,所述基站利用对应的CORESET的第一符号索引为SSB配置所述复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引分别包括8、12、2、6、8、12、2和6。
22.根据权利要求19所述的方法,其中:
响应于所述SSB的SCS和所述CORESET的SCS是480kHz或960kHz,所述基站利用对应的CORESET的第一符号索引为SSB配置所述复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引包括以下中的至少一个:
分别为4、8、2和6;或者
分别为8、12、2、6、8、12、2和6。
23.根据权利要求21至22中的任一项所述的方法,其中:
基于所述CORESET的SCS的所述CORESET的帧内的系统帧号(SFN)和时隙索引分别等于基于所述CORESET的所述SCS的SFN和时隙索引。
24.根据权利要求21至22中的任一项所述的方法,其中:
所述CORESET的所述第一符号索引基于以下中的至少一个:所述CORESET的所述SCS,或者所述SSB的所述SCS。
25.根据权利要求21至22中的任一项所述的方法,其中:
每个CORESET的符号数等于以下中的至少一个:1、2、3或者4。
26.一种用于无线通信的方法,包括:
由用户设备(UE)通过以下步骤从基站接收初始接入信息:
由所述UE从所述基站接收支持至少一个子载波间隔(SCS)的通知;
由所述UE从所述基站接收包括子载波偏移的通信;以及
由所述UE从所述基站接收初始接入信息之间的复用图样的配置。
27.根据权利要求26所述的方法,其中:
所述初始接入信息包括初始接入信号或信道,所述初始接入信号或信道包括以下中的至少一个:
类型0物理下行链路控制信道的控制资源集(CORESET0);或者
同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SSB);以及
支持的至少一个SCS被用于以下中的至少一个:系统信息块(SIB)、针对初始接入的初始接入消息(Msg.2/4)、寻呼、广播系统信息(SI)消息,或者所述CORESET0。
28.根据权利要求27所述的方法,其中:
所述基站被配置为经由高于52GHz的频段向所述UE发送所述初始接入信息。
29.根据权利要求27所述的方法,其中:
所述支持的至少一个SCS被配置为以下中的至少一个:
包括120kHz、240kHz、480kHz或者960kHz中的一个的仅一个SCS;
120kHz和240kHz;
120kHz和480kHz;
120kHz和960kHz;
240kHz和480kHz;
240kHz和960kHz;
480kHz和960kHz;或者
三个或更多个SCS,所述三个或更多个SCS包括来自120kHz、240kHz、480kHz和960kHz的集合中的频率。
30.根据权利要求27所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持仅一个SCS,主信息块(MIB)中的比特字段被配置为用于通知以下中的至少一个:
SSB的准共址(QCL)关系的数量;
从公共资源块中的子载波0到所述SSB的子载波0的子载波偏移;或者
SSB索引候选。
31.根据权利要求30所述的方法,其中:
所述MIB中的所述比特字段包括subCarrierSpacingCommon。
32.根据权利要求27所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持两个SCS:
所述基站维护MIB中的比特字段的现有信令;并且
所述基站使用所述MIB中所述比特字段的信令来通知所述UE使用所述两个SCS中的一个SCS。
33.根据权利要求32所述的方法,其中:
所述MIB中的所述比特字段包括subCarrierSpacingCommon;并且
所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon的所述现有信令包括scs15or60和scs30or120的枚举值。
34.根据权利要求33所述的方法,其中:
响应于所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon为scs15or60,所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon被配置为通知所述UE使用所述两个SCS中的第一SCS;以及
响应于所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon为scs30or120,所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon被配置为通知所述UE使用所述两个SCS中的第二SCS,所述第二SCS大于所述第一SCS。
35.根据权利要求27所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持两个SCS:
所述基站修改MIB中的比特字段的现有信令;并且
所述基站使用所述MIB中所述比特字段的修改后的信令来通知所述UE使用所述两个SCS中的一个SCS。
36.根据权利要求35所述的方法,其中:
所述MIB中的所述比特字段包括subCarrierSpacingCommon;并且
所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon的所述修改后的信令包括以下中的至少一个的枚举值:
scs15or60or120和scs30or120or240,
scs15or60or120和scs30or120or480,
scs15or60or120和scs30or120or960,
scs15or60or240和scs30or120or480,
scs15or60or240和scs30or120or960,或者
scs15or60or480和scs30or120or960。
37.根据权利要求27所述的方法,其中:
响应于所述CORESET0支持三个或更多个SCS,所述基站使用以下中的一个来通知所述UE使用所述三个或更多个SCS中的一个SCS:
MIB中的subCarrierSpacingCommon和所述MIB中的备用比特字段;或者
所述MIB中的所述subCarrierSpacingCommon和物理广播信道(PBCH)载荷中的备用比特字段。
38.根据权利要求27所述的方法,其中:
所述子载波偏移包括从公共资源块中的子载波0到所述SSB中的子载波0的偏移。
39.根据权利要求27所述的方法,其中:
所述基站被配置为针对高于52.6GHz的频率来定义新类型的SSB。
40.根据权利要求39所述的方法,其中:
对于所述新类型的SSB,所述子载波偏移包括以下中的至少一个:
从0到23的第一范围,含0和23;或者
从0到47的第二范围,含0和47。
41.根据权利要求39所述的方法,其中:
对于所述新类型的SSB,高层参数包括所述子载波偏移的四个最低有效比特。
42.根据权利要求41所述的方法,其中:
所述高层参数包括ssb-SubcarierOffset。
43.根据权利要求39所述的方法,其中:
对于所述新类型的SSB,所述子载波偏移的至少一个最高有效比特由以下中的至少一个配置:
PBCH载荷中的至少一个新比特;
PBCH解调参考信号(DMRS)加扰序列;
主信息块(MIB)消息;
系统信息块1(SIB1);或者
包括SIB2、SIB3或SIB4中的至少一个的其他系统信息(OSI)。
44.根据权利要求27所述的方法,其中:
所述基站配置所述SSB和所述CORESET0之间的所述复用图样。
45.根据权利要求44所述的方法,其中:
响应于所述SSB的SCS是120kHz并且所述ORESET的SCS是240kHz,所述基站利用对应的CORESET的第一符号索引,基于所述CORESET的所述SCS为SSB配置所述复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引包括以下中的至少一个:
时隙0中的0,1,2,3;
时隙0中的0和2,时隙2中的0和2;
时隙0中的0和4,时隙2中的0和2;
时隙0中的0、2、4、6;
时隙0中的0和2、时隙1中的10和12;
时隙0中的0和4,时隙1中的10,时隙2中的0;
时隙0中的0和1,时隙2中的0和1;或者
时隙0中的8,时隙1中的2,时隙2中的4,时隙2中的12。
46.根据权利要求44所述的方法,其中:
响应于所述SSB的SCS和所述CORESET的SCS是240kHz,所述基站利用对应的CORESET的第一符号索引为SSB配置所述复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引分别包括8、12、2、6、8、12、2和6。
47.根据权利要求44所述的方法,其中:
响应于所述SSB的SCS和所述CORESET的SCS是480kHz或960kHz,所述基站利用对应的CORESET的第一符号索引为SSB配置所述复用图样,其中对应的CORESET的第一符号索引包括以下中的至少一个:
分别为4、8、2和6;或者
分别为8、12、2、6、8、12、2和6。
48.根据权利要求46至47中的任一项所述的方法,其中:
基于所述CORESET的SCS的所述CORESET的帧内的系统帧号(SFN)和时隙索引分别等于基于所述CORESET的所述SCS的SFN和时隙索引。
49.根据权利要求46至47中的任一项所述的方法,其中:
所述CORESET的所述第一符号索引基于以下中的至少一个:所述CORESET的所述SCS,或者所述SSB的所述SCS。
50.根据权利要求46至47中的任一项所述的方法,其中:
每个CORESET的符号数等于以下中的至少一个:1、2、3或者4。
51.一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中所述处理器被配置为从所述存储器读取代码,并且实施权利要求1至50中的任一项所述的方法。
52.一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,在由处理器执行时,所述代码使所述处理器实施权利要求1至50中的任一项所述的方法。
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