ES3051658T3 - Method and device for determining frequency domain position of synchronization signal block (ssb) - Google Patents

Method and device for determining frequency domain position of synchronization signal block (ssb)

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ES3051658T3
ES3051658T3 ES21935512T ES21935512T ES3051658T3 ES 3051658 T3 ES3051658 T3 ES 3051658T3 ES 21935512 T ES21935512 T ES 21935512T ES 21935512 T ES21935512 T ES 21935512T ES 3051658 T3 ES3051658 T3 ES 3051658T3
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Chuanfeng He
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Abstract

Las realizaciones de la presente solicitud proporcionan un método y un dispositivo para determinar la posición en el dominio frecuencial de un bloque de señal de sincronización (SSB). El método comprende: determinar la posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, utilizándose dicho primer ráster para determinar la posición en el dominio frecuencial de un SSB en dicho ancho de banda. La posición del primer ráster de sincronización en dicho ancho de banda se asocia con una o más de las siguientes informaciones: el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda objetivo, el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en dicho ancho de banda, y cuyo rango de frecuencias no se solapa con el del SSB; y determinar la posición en el dominio frecuencial del SSB según la posición del primer ráster de sincronización en dicho ancho de banda. En las realizaciones de la presente solicitud, la posición en el dominio frecuencial del SSB puede determinarse dentro de un rango de ancho de banda de alta frecuencia NR-U según la posición del primer ráster de sincronización en dicho ancho de banda, para así buscar el SSB. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0003] Procedimiento y dispositivo para determinar la posición en el dominio de frecuencia del bloque de señal de sincronización (SSB)
[0005] SECTOR TÉCNICO
[0007] La presente invención se refiere al sector de las tecnologías de la comunicación y, en particular, a un procedimiento y dispositivo para determinar una posición de frecuencia de un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión (PBCH) (SSB).
[0009] ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR
[0011] Las posiciones de los rásteres de sincronización definidos actualmente están diseñadas principalmente de acuerdo con los requisitos de los espectros con licencia. El espaciado entre los rásteres de sincronización es de 1,2 megahercios (MHz), 1,44 MHz o 17,28 MHz, que corresponden respectivamente a intervalos de frecuencia de 0~3 gigahercios (GHz), 3~24,25 GHz y 24,25~100 GHz. En la actualidad, para una banda con licencia por debajo de 7 GHz, con el fin de soportar de manera flexible diversos usos de anchos de banda de canal y espectros con licencia, se define una gran cantidad de rásteres de sincronización en un sistema de nueva radio (NR). Para un sistema de nueva radio en espectro sin licencia (NR-U), dado que los anchos de banda y las posiciones del canal son relativamente fijos, no es necesario definir rásteres de sincronización excesivos dentro de un intervalo de canal determinado. En comparación con el diseño de ráster de sincronización relativamente denso del sistema NR original, hay menos rásteres de sincronización en el sistema NR-U, lo que reduce la complejidad en la búsqueda de un SSB por parte del terminal. En base a dicha consideración, dentro de cada ancho de banda del canal, solo se reserva una posición de ráster de sincronización como ráster de sincronización del sistema NR-U. Por ejemplo, para las bandas sin licencia n46 y n96, solo se pueden permitir algunos rásteres de sincronización dentro del intervalo de la banda, separados aproximadamente 20 MHz. Sin embargo, en la evolución técnica posterior, para un experto en la materia, un problema técnico a resolver es cómo determinar una posición de un ráster de sincronización permitido en un intervalo de ancho de banda de alta frecuencia (por ejemplo, 52,6 GHz ~ 71 GHz) en el NR-U para buscar el SSB.
[0012] El documento US2020/314778A1 da a conocer un aparato para admitir una celda basada en tecnología de nueva radio sin licencia (NR-U). El aparato puede comprender: al menos un procesador; y al menos una memoria de ordenador conectable operativamente al por lo menos un procesador y que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el por lo menos un procesador, realizan operaciones. Las operaciones pueden comprender: recibir por lo menos un bloque de señal de sincronización (SSB) de la celda basada en NR-U; y realizar una sincronización con la celda basada en NR-U, en función del por lo menos un SSB recibido. La posición de frecuencia del SSB puede definirse mediante un ráster de sincronización. El ráster de sincronización puede existir cada 20 MHz en una banda NR-U, en función de que la celda basada en NR-U opera en un ancho de banda de canal mayor a 20 MHz.
[0014] El documento WO2020103161A1 da a conocer un procedimiento, un dispositivo terminal y un dispositivo de red para determinar un bloque de señal de sincronización (SSB). El procedimiento comprende: recibir un primer SSB, comprendiendo el primer SSB primera información de indicación de ubicación, utilizándose la primera información de indicación de posición para determinar la posición de una segunda cuadrícula de sincronización en un conjunto de cuadrículas de sincronización objetivo, comprendiendo dicho conjunto de cuadrículas de sincronización objetivo una parte de cuadrículas de sincronización en el dominio de frecuencia; de acuerdo con la posición de la segunda cuadrícula de sincronización, determinar la posición en el dominio de frecuencia de un segundo SSB correspondiente a la segunda cuadrícula de sincronización. El procedimiento, el dispositivo terminal y el dispositivo de red para determinar un SSB de las realizaciones de la presente solicitud pueden aumentar el intervalo del dominio de frecuencia de una posición SSB indicada, al tiempo que reducen también la complejidad de detección del SSB por parte del dispositivo terminal.
[0016] El documento EP3567761A1 da a conocer un procedimiento para recibir un bloque de señal de sincronización (SSB) por un equipo de usuario (UE). El procedimiento incluye determinar las ubicaciones de frecuencia de múltiples SSB y recibir por lo menos un SSB entre los múltiples SSB. Los múltiples SSB pueden configurarse para disponerse separados entre sí por un desplazamiento predeterminado. El por lo menos un SSB puede estar ubicado en un intervalo de 1,2 MHz en un eje de frecuencia.
[0018] El documento EP3790333A1 da a conocer un procedimiento y un dispositivo de indicación de información y un medio de almacenamiento informático. Dicho procedimiento comprende: un dispositivo terminal que recibe un bloque de señal de sincronización (SSB) enviado por un dispositivo de red; el dispositivo terminal adquiere información de indicación de acuerdo con la información de ubicación del dominio de frecuencia del SSB, utilizándose la información de indicación para indicar los atributos de una banda de frecuencia a la que pertenece el SSB, y comprendiendo los atributos de la banda de frecuencia por lo menos uno de los siguientes: un identificador de la banda de frecuencia, un ancho de banda de canal mínimo, un espaciado de subportadoras del SSB y un espaciado de subportadoras de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH).
[0019] CARACTERÍSTICAS
[0021] Los aspectos de la invención se exponen en las reivindicaciones adjuntas.
[0023] Las implementaciones de la presente invención dan a conocer un procedimiento y un dispositivo para determinar una posición de frecuencia de un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión (PBCH) (SSB). Con las implementaciones de la invención, en el intervalo de ancho de banda de alta frecuencia de NR-U, la posición de frecuencia del SSB se puede determinar de acuerdo con una posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, a fin de buscar el SSB.
[0025] En la solución proporcionada en las implementaciones de la invención, en el intervalo de ancho de banda de alta frecuencia de NR-U, el terminal puede determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, a fin de buscar el SSB.
[0027] Breve descripción de los dibujos
[0029] La Figura 1a es un diagrama esquemático de un sistema de comunicación según una implementación de la presente invención.
[0030] La Figura 1b es un diagrama esquemático de un SSB según una implementación de la presente invención.
[0031] La Figura 1c es un diagrama esquemático que ilustra la multiplexación por división de tiempo de un SSB y un CORESET#0 en un dominio de tiempo de acuerdo con una implementación de la presente invención.
[0032] La Figura 1d es un diagrama esquemático que ilustra la multiplexación por división de frecuencia de un SSB y un COREST#0 en un dominio de frecuencia de acuerdo con una implementación de la presente invención.
[0033] La Figura 2 es un diagrama esquemático de un procedimiento para determinar una posición en el dominio de frecuencia de un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión (PBCH) (SSB) de acuerdo con una implementación de la presente invención.
[0034] La Figura 3 a la Figura 42 son diagramas esquemáticos que ilustran posiciones de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo de acuerdo con una implementación de la presente invención. La Figura 43 es un diagrama esquemático que ilustra una posición de un segundo ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo de acuerdo con una implementación de la presente invención.
[0035] La Figura 44 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según una implementación de la presente invención.
[0036] La Figura 45 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una implementación de la presente invención.
[0037] La Figura 46 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según una implementación de la presente invención.
[0038] La Figura 47 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una implementación de la presente invención.
[0040] DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0042] A continuación se describirán implementaciones de la presente invención con referencia a los dibujos en las implementaciones de la presente invención.
[0044] La Figura 1a ilustra un sistema de comunicación en la presente invención. El sistema de comunicación puede operar en una banda de alta frecuencia y puede ser un sistema de comunicación móvil de quinta generación (la 5a generación, 5G), un sistema de nueva radio (NR), un sistema de máquina a máquina (M2M) evolucionados en el futuro y similares. Como se ilustra en la Figura 1a, el sistema de comunicación 100 puede incluir uno o más dispositivos de red 101 y uno o más terminales 102. La Figura 1a ilustra sólo un dispositivo de red 101 y un terminal 102 como ejemplo. El dispositivo de red 101 puede ser una estación base, y la estación base puede estar configurada para comunicarse con uno o más terminales, y también puede estar configurada para comunicarse con una o más estaciones base que tengan una parte de las funciones del terminal (por ejemplo, comunicación entre una macroestación base y una microestación base, tal como un punto de acceso). La estación base puede ser una estación transceptora base (BTS) en un sistema de acceso múltiple por división de código sincrónico por división de tiempo (TD-SCDMA), o puede ser un Nodo B evolucionado (eNB) en un sistema de evolución a largo plazo (LTE), o puede ser un gNB en un sistema 5G o un sistema NR. Además, la estación base también puede ser un punto de acceso (AP), un punto de transporte (trans TRP), una unidad central (CU) u otra entidad de red, y puede incluir algunas o todas las funciones de la entidad de red mencionada anteriormente. El terminal 103 puede estar distribuido en todo el sistema de comunicación 100, y puede ser fijo o móvil. En algunas implementaciones de la presente invención, el terminal 102 puede ser un dispositivo móvil (tal como un teléfono inteligente), una estación móvil, una unidad móvil, un terminal M2M, una unidad inalámbrica, una unidad remota, un agente de usuario, un equipo de usuario (UE), un cliente móvil o similar.
[0046] Cabe señalar que el sistema de comunicación 100 en la Figura 1 a solo se ilustra para describir las soluciones técnicas de la presente invención con mayor claridad y no constituye una limitación a la presente invención. Un experto en la materia podrá observar que, junto con la evolución de una arquitectura de red y el surgimiento de un nuevo escenario de servicio, las soluciones técnicas dadas a conocer en la presente invención también son aplicables a un problema técnico similar.
[0048] A continuación se presentan las tecnologías relacionadas implicadas en la presente invención.
[0050] 1) Tecnología NR-U: El espectro sin licencia es un espectro especificado por un país o región que puede utilizarse para la comunicación entre dispositivos de radio. Este espectro suele considerarse como un espectro compartido, es decir, los dispositivos de comunicación en diferentes sistemas de comunicación pueden utilizar este espectro sin solicitar autoridad de espectro exclusiva del gobierno, siempre que cumplan con los requisitos reglamentarios sobre este espectro establecidos por el país o la región. Para que los diversos sistemas de comunicación que utilizan un espectro sin licencia para comunicaciones inalámbricas coexistan en armonía en este espectro, los requisitos reglamentarios sobre el uso de este espectro son establecidos por el país o la región. Por ejemplo, en Europa, un dispositivo de comunicación debe seguir el principio de escuchar antes de hablar (LBT), es decir, antes de transmitir señales en un canal de espectro sin licencia, el dispositivo de comunicación debe realizar primero la escucha del canal y el dispositivo de comunicación puede transmitir señales solo cuando la escucha del canal indica que el canal está inactivo. Si la escucha del canal del dispositivo de comunicación en el canal de espectro sin licencia indica que el canal está ocupado, el dispositivo de comunicación no puede transmitir señales. Para garantizar la equidad, en una transmisión, la duración durante la cual el dispositivo de comunicación utiliza el canal de espectro sin licencia para la transmisión de la señal no puede exceder un tiempo máximo de ocupación del canal (MCOT).
[0051] 2) Bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB) en NR: Un SSB se compone de tres partes: una señal de sincronización primaria (PSS), una señal de sincronización secundaria (SSS) y un canal físico de difusión (PBCH). Como se ilustra en la Figura 1b, el SSB incluye una PSS de un símbolo, una SSS de un símbolo y un PBCH de dos símbolos. Los recursos de tiempo-frecuencia ocupados por el PBCH incluyen una señal de referencia de demodulación (DMRS) utilizada para la demodulación del PBCH. El SSB ocupa cuatro símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) en el dominio del tiempo, que están numerados en orden ascendente de 0 a 3, y el SSB ocupa las 240 subportadoras en el dominio de la frecuencia, es decir, 20 bloques de recursos físicos (PRB), donde las subportadoras están numeradas del 0 al 239. La PSS se ubica en las 127 subportadoras centrales del símbolo 0, y la SSS se ubica en las 127 subportadoras centrales del símbolo 2. Para proteger la PSS y la SSS, hay diferentes conjuntos de subportadoras 0 en dos extremos de la PSS y la SSS respectivamente. El PBCH está ubicado en los símbolos 1, 3 y el símbolo 2, y ocupa todas las subportadoras de 0 a 239 en los símbolos 1 y 3 y ocupa todas las subportadoras excepto las subportadoras ocupadas por la SSS y el conjunto de subportadoras 0 que protege la SSS en el símbolo 2. Las DMRS están ubicadas en el medio del PBCH en los símbolos 1 y 3, cada símbolo contiene 60 DMRS espaciadas por 4 subportadoras entre sí.
[0053] En NR, el escaneo del haz cubre un intervalo de servicio de toda la celda. El escaneo de haz se refiere a la transmisión de un canal físico o una señal de referencia mediante el uso de haces en diferentes direcciones en diferentes momentos. La celda generalmente necesita transmitir múltiples SSB para completar un escaneo de haz, y los SSB requeridos para un escaneo de haz forman un conjunto de ráfagas SS/PBCH. Se utiliza un SSB para transportar una señal de sincronización y un canal de difusión para un haz y, por lo tanto, un conjunto de ráfagas SSB puede incluir señales para haces cuyo número es igual al número de SSB en la celda. El número máximo L de SSB está relacionado con la banda de frecuencia del sistema. Específicamente, para el intervalo de frecuencia del sistema de hasta 3 GHz, L es 6; para el intervalo de frecuencia del sistema de 3 GHz a 6 GHz, L es 8; y para el intervalo de frecuencia del sistema de 6 GHz a 52,6 GHz, L es 8.
[0055] Todos los SSB del conjunto de ráfagas SSB se transmiten en una ventana de tiempo de 5 milisegundos (ms) y se transmiten repetidamente en un período determinado, donde el período se configura mediante un parámetro de capa alta. El período puede ser de 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms o 160 ms, y el periodo se indica en un bloque de información del sistema tipo 1 (SIB1). Después de recibir un SSB, un UE determina un índice del SSB, donde el índice del SSB corresponde a una posición relativa del SSB en la ventana de tiempo de 5 ms. El UE realiza una sincronización de tiempo-frecuencia de acuerdo con el índice del SSB y una indicación de media trama transportada en el PBCH. El índice del SSB está indicado por la DMRS del PBCH o la información transportada en el PBCH.
[0057] 3) Ráster de sincronización: Para un espectro inalámbrico en la NR, la posición de frecuencia del SSB se determina a través de un ráster de sincronización. Como se ilustra en la Tabla 1, se proporcionan rásteres de sincronización correspondientes a diferentes intervalos de frecuencia. En un intervalo de 0~3000 MHz, el ráster de sincronización es de 1200 kHz. En un intervalo de 3000~24250 MHz, el ráster de sincronización es de 1,44 MHz. En un intervalo de 24250~100000 MHz, el ráster de sincronización es de 17,28 MHz.
[0059] El SSB puede tener muchas posiciones de frecuencia posibles en la NR. Hay una serie de números de canal de sincronización global (GSCN) en la NR, cada uno de los cuales es un número de canal utilizado para marcar un SSB y corresponde a una posición de frecuencia SS<ref>del SSB. Los GSCN están numerados en orden ascendente según el dominio de frecuencia. Una vez determinado el ráster de sincronización, el mapeo de recursos del SSB puede ser como se ilustra en la Tabla 2. El ráster de sincronización se encuentra en un elemento de recurso (RE) con el número 0 en un PRB y con el número 10 en 20 PRB del SSB. El sistema colocará los SSB en estos GSN y el UE realizará una detección ciega de SSB en estos GSN.
[0060] Tabla 1
[0063]
[0066] Tabla 2
[0069]
[0072] En los intervalos de frecuencia FR1 y FR2, para cada banda operativa, el intervalo de GSCN es el que se ilustra en la Tabla 3 y la Tabla 4. En NR, de acuerdo a los diferentes espaciados de subportadoras (SCS), existen cinco casos diferentes de la posición temporal del SSB, que son Caso A, Caso B, Caso C, Caso D y Caso E, correspondientes a los SCS de 15 kHz, 30 kHz, 30 kHz, 120 kHz y 240 kHz respectivamente. Por ejemplo, para la banda operativa n77, los GSCN están numerados del 7711 al 8329, con un total de 619 rásteres de sincronización.
[0074] Tabla 3
[0077]
[0078]
[0081] Los rásteres de sincronización definidos actualmente están diseñados principalmente de acuerdo con un requisito de un espectro con licencia, y el espaciado entre los rásteres de sincronización es de 1,2 MHz, 1,44 MHz o 17,28 MHz, lo que corresponde a intervalos de frecuencia de 0-3 GHz, 3-24,25 GHz y 24,25-100 GHz, respectivamente. La razón de un espaciado relativamente pequeño entre los rásteres de sincronización es que la banda con licencia admite diferentes anchos de banda de canal y asignación de banda, y es necesario permitir que el SSB se transmita en tantas posiciones como sea posible para desplegar celdas. Sin embargo, el espectro sin licencia tiene un ancho de banda de canal de 20 MHz y es compartido por múltiples operadores, por lo que no es necesario definir demasiadas posiciones del ráster de sincronización en el ancho de banda del canal de 20 MHz. Para admitir de manera flexible los diversos usos de los anchos de banda del canal y del espectro con licencia, se define una gran cantidad de rásteres de sincronización en el sistema NR. En el sistema NR-U, se redefinen las posiciones del ráster de sincronización donde se ubica un SSB. Para el sistema NR-U, dado que el ancho de banda del canal y la posición del canal son relativamente fijos, no hay necesidad de demasiados rásteres de sincronización en un intervalo de canal determinado. En comparación con el sistema NR, se reduce la cantidad de rásteres de sincronización en el sistema NR-U, de modo que se reduce la complejidad de la búsqueda del SSB por parte del UE. En base a esta consideración, solo se reserva un ráster de sincronización con una posición dentro de cada ancho de banda del canal como ráster de sincronización del sistema NR-U. Como se ilustra en la Tabla 3 anterior, para las bandas sin licencia n46 y n96, solo se permiten algunos rásteres de sincronización en el intervalo de banda, y estos rásteres de sincronización están espaciados a aproximadamente 20 MHz.
[0083] 4) En un proceso de búsqueda de celda inicial, para un UE de acceso inicial, se debe definir un espacio de búsqueda común para recibir información de control común. Para este fin, se introduce el concepto de conjunto de recursos de control (CORESET), en el que CORESET se define como un conjunto de recursos para transportar información de control. El UE obtiene información del bloque de información maestro (MIB) a través de un PBCH, donde la información MIB incluye una frecuencia, un número de trama del sistema (SFN), un espaciado de subportadoras, etc. Sin embargo, estos datos no son suficientes para que el UE realice más acceso aleatorio. Por lo tanto, el UE debe seguir recibiendo la información SIB1, que se transmite en un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) a través de la planificación de información de control de enlace descendente (DCI) de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH). Específicamente, el tipo de espacio de búsqueda común del PDCCH que planifica el SIB1 es Type0-PDCCH, y un CORESET asociado con el mismo es CORESET#0, donde CORESET#0 es un conjunto de recursos de control del Type0-PDCCH y se utiliza para transportar información de planificación DCI para el SIB1.
[0084] La Figura 1 c ilustra la multiplexación por división de tiempo de SSB y CORESET#0 en el dominio del tiempo, es decir, SSB y CORESET#0 están ubicados en símbolos diferentes en el dominio del tiempo, y el intervalo de frecuencia de CORESET#0 debe incluir el SSB. La Figura 1d ilustra la multiplexación por división de frecuencia de SSB y CORESET#0 en el dominio de frecuencia.
[0086] En el sistema NR actual, el ancho de banda del canal está diseñado para ser de 20 MHz, el espaciado de subportadoras es de 15 kHz y 30 kHz, y la posición del ráster de sincronización permitido está diseñada de acuerdo con el ancho de banda del canal, el espaciado de subportadoras y similares. Sin embargo, en el sistema NR-U, especialmente en una banda de alta frecuencia del sistema NR-U, el entorno del canal cambia mucho y el diseño original del ráster de sincronización ya no es aplicable. Por ejemplo, en la banda de alta frecuencia (tal como 52,6 GHz ~ 71 GHz) en NR-U, el ancho de banda del canal y el espaciado de subportadoras no son fijos, y no se puede diseñar una posición determinada del ráster de sincronización utilizando el procedimiento existente. Por lo tanto, es un problema técnico a resolver por los expertos en la materia cómo determinar una posición de un ráster de sincronización permitido en el intervalo de banda de alta frecuencia (por ejemplo, 52,6 GHz-71 GHz) del NR-U, para buscar un SSB.
[0087] En vista de los problemas anteriores, la presente invención da a conocer las siguientes implementaciones, que se describirán en detalle a continuación junto con los dibujos adjuntos.
[0089] En referencia a la Figura 2, la Figura 2 ilustra un procedimiento para determinar una posición de frecuencia de un SSB proporcionado en implementaciones de la presente invención. El procedimiento se aplica al sistema de comunicación de ejemplo descrito anteriormente. El procedimiento incluye lo siguiente.
[0091] En el bloque 201, el terminal determina una posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo.
[0093] El primer ráster de sincronización se utiliza para determinar una posición de frecuencia de un SSB en el ancho de banda objetivo, y la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño del ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB.
[0094] El ancho de banda objetivo se refiere a un ancho de banda de alta frecuencia en la NR-U. Este ancho de banda de alta frecuencia puede estar en un intervalo de 52,6 GHz a 71 GHz. El primer ráster de sincronización puede referirse a un ráster de sincronización permitido en el ancho de banda de alta frecuencia del NR-U. En el ancho de banda objetivo, el espaciado de subportadoras del SSB puede variar; por ejemplo, el espaciado de subportadoras del SSB puede ser de 240 kHz, 480 kHz y 960 kHz. El tamaño del ancho de banda objetivo está relacionado con el espaciado de subportadoras del SSB, por ejemplo, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz, 480 kHz y 960 kHz y, correspondientemente, el ancho de banda objetivo puede ser 400 MHz, 1600 MHz y 2160 MHz respectivamente. El tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo puede referirse al tamaño del ancho de banda reservado en el borde del ancho de banda objetivo, y también puede referirse al tamaño del ancho de banda reservado en un límite superior del ancho de banda objetivo o al tamaño del ancho de banda reservado en un límite inferior del ancho de banda objetivo. El primer canal puede ser un canal ocupado por un conjunto de recursos de control (CORESET). Además, el primer canal puede ser un canal ocupado por CORESET#0.
[0096] El ancho de banda objetivo puede ser un ancho de banda de canal, un ancho de banda LBT o un ancho de banda nominal. El ancho de banda del canal es un ancho de banda para la transmisión admitida en una banda de frecuencia objetivo, y el tamaño del ancho de banda del canal está relacionado con la banda de frecuencia y el espaciado de subportadoras. El ancho de banda LBT es un ancho de banda para realizar escucha de canal en el espectro sin licencia y puede ser igual al ancho de banda del canal, por ejemplo, igual a un ancho de banda de canal mínimo admitido o una suma de múltiples anchos de banda de canal mínimos admitidos. El ancho de banda nominal podrá especificarse de acuerdo con una reglamentación pertinente para la banda sin licencia. El ancho de banda objetivo también puede ser un ancho de banda fijo, por ejemplo, un ancho de banda fijo utilizado para escuchar el canal.
[0098] En un posible ejemplo, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda objetivo. En un intervalo de ancho de banda de alta frecuencia, por ejemplo, 52,6 GHz-71 GHz, puede haber múltiples tamaños de anchos de banda objetivo. El tamaño del ancho de banda objetivo puede estar relacionado con el espaciado de subportadoras del SSB. Por ejemplo, el espaciado de subportadoras del SSB es de 120 kHz, 480 kHz y 960 kHz, y los anchos de banda objetivo correspondientes pueden ser de 400 MHz, 1600 MHz y 2160 MHz respectivamente. Por lo tanto, en las implementaciones de la presente invención, hay múltiples tamaños del ancho de banda objetivo en el intervalo de ancho de banda de alta frecuencia, por ejemplo, 52,6 GHz-71 GHz. Para el mismo intervalo de ancho de banda de alta frecuencia, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está relacionada con el tamaño del ancho de banda objetivo.
[0099] Cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición. Cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición. El primer valor es mayor que el segundo valor y la primera posición es menor que la segunda posición. La primera posición que es inferior a la segunda posición se refiere a que la posición de frecuencia de la primera posición es inferior a la posición de frecuencia de la segunda posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la primera posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la segunda posición. Como se ilustra en la Figura 3, supongamos que un índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo. Para el mismo intervalo de ancho de banda de alta frecuencia, supongamos que los anchos de banda objetivo disponibles son el ancho de banda del canal 1 y el ancho de banda del canal 2, donde el ancho de banda del canal 1 es 1600 MHz y el ancho de banda del canal 2 es 400 MHz. Para el ancho de banda del canal 1, el espaciado de subportadoras del SSB es 480 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 6. Para el ancho de banda del canal 2, el espaciado de subportadoras del SSB es 240 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 2. Es decir, cuando el ancho de banda objetivo es 1600 MHz, es decir, el primer valor es 1600 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la primera posición, donde el índice de la primera posición es 6. Cuando el ancho de banda objetivo es de 400 MHz, es decir, el segundo valor es 400 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la segunda posición, donde el índice de la segunda posición es 2. La primera posición con el índice 6 es menor que la segunda posición con un índice 2.
[0101] Cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición. Cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición. El primer valor es mayor que el segundo valor y la primera posición es mayor que la segunda posición. El hecho de que la primera posición sea mayor que la segunda posición se refiere a que la posición de frecuencia de la primera posición es mayor que la posición de frecuencia de la segunda posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la primera posición es mayor que el valor del GSCN correspondiente a la segunda posición. Como se ilustra en la Figura 4, supongamos que un índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite inferior a un límite superior del ancho de banda objetivo. Para el mismo intervalo de ancho de banda de alta frecuencia, supongamos que los anchos de banda objetivo disponibles son el ancho de banda del canal 1 y el ancho de banda del canal 2, donde el ancho de banda del canal 1 es 1600 MHz y el ancho de banda del canal 2 es 400 MHz. Para el ancho de banda del canal 1, el espaciado de subportadoras del SSB es 480 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 6. Para el ancho de banda del canal 2, el espaciado de subportadoras del SSB es 240 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 2. Es decir, cuando el ancho de banda objetivo es 1600 MHz, es decir, el primer valor es 1600 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la primera posición, donde el índice de la primera posición es 6. Cuando el ancho de banda objetivo es de 400 MHz, es decir, el segundo valor es 400 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la segunda posición, donde el índice de la segunda posición es 2. La primera posición con el índice de 6 es mayor que la segunda posición con un índice de 2.
[0103] En un posible ejemplo, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB. Es decir, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está relacionada con el espaciado de subportadoras del SSB. En un intervalo de ancho de banda de alta frecuencia, tal como 52,6 GHz-71 GHz, se pueden admitir múltiples espaciados de subportadoras del primer canal, tal como 240 kHz, 480 kHz y 960 kHz.
[0105] Cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición, y cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición. El primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras, y la tercera posición es inferior a la cuarta posición. El hecho de que la tercera posición sea inferior a la cuarta posición se refiere a que la posición de frecuencia de la tercera posición es inferior a la posición de frecuencia de la cuarta posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la tercera posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la cuarta posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en la Figura 5, suponiendo que el espaciado de subportadoras del SSB es 240 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente puede ser 2. En concreto, dado que el espaciado de subportadoras del SSB es de 240 kHz, el ancho de banda ocupado por el SSB es de 57,6 MHz y la mitad del ancho de banda ocupado por el SSB es de 28,8 MHz. El espaciado entre los rásteres de sincronización es de 17,28 MHz en el intervalo de 24250 MHz
[0106]
[0108] banda objetivo, 1,66 se redondea a 2. Por lo tanto, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es de 240 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 2. Suponiendo que el espaciado de subportadoras del SSB es de 480 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente puede ser 4. Es decir, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es de 480 kHz, es decir, el primer espaciado de subportadoras es de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la tercera posición, donde el índice de la tercera posición es 4. Cuando el espaciado de subportadoras del SSB es de 240 kHz, es decir, el segundo espaciado de subportadoras es de 240 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la cuarta posición, donde el índice de la cuarta posición es 2. La tercera posición con el índice 4 es inferior a la cuarta posición con el índice 2.
[0110] Cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición, y cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición. El primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras, y la tercera posición es mayor que la cuarta posición. El hecho de que la tercera posición sea mayor que la cuarta posición se refiere a que la posición de frecuencia de la tercera posición es menor que la posición de frecuencia de la cuarta posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la tercera posición es mayor que el valor del GSCN correspondiente a la cuarta posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite inferior a un límite superior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en la Figura 6, suponiendo que el espaciado de subportadoras del SSB es 240 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente puede ser 2. Suponiendo que el espaciado de subportadoras del SSB es de 480 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente puede ser 4. Es decir, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es de 480 kHz, es decir, el primer espaciado de subportadoras es de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la tercera posición, donde el índice de la tercera posición es 4. Cuando el espaciado de subportadoras del SSB es de 240 kHz, es decir, el segundo espaciado de subportadoras es de 240 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la cuarta posición, donde el índice de la cuarta posición es 2. La tercera posición con el índice 4 es mayor que la cuarta posición con el índice 2.
[0112] En un posible ejemplo, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo. Es decir, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está relacionada con el tamaño del ancho de banda reservado ubicado en el límite del ancho de banda objetivo. El tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo puede determinarse recibiendo, por parte del terminal, una primera información de indicación del dispositivo de red, donde la primera información de indicación indica el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo.
[0114] Cuando el ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición, y cuando el ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición. El tercer valor es mayor que el cuarto valor, el cuarto valor es mayor o igual a 0 Hz y la quinta posición es menor que la sexta posición. El hecho de que la quinta posición sea inferior a la sexta posición se refiere a que la posición de frecuencia de la quinta posición es inferior a la posición de frecuencia de la sexta posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la quinta posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la sexta posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo, y el tamaño del ancho de banda reservado se refiere al tamaño del ancho de banda reservado ubicado en el límite superior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 7, suponiendo que el tamaño del ancho de banda reservado es de 50 MHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 5. Como se ilustra en (b) en la Figura 7, suponiendo que el tamaño del ancho de banda reservado es de 0 MHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 2. Es decir, cuando el ancho de banda reservado es de 50 MHz, es decir, el tercer valor es 50 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la quinta posición, donde el índice de la quinta posición es 5. Cuando el ancho de banda reservado es de 0 MHz, es decir, el cuarto valor es 0 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la sexta posición, donde el índice de la sexta posición es 2. La quinta posición con el índice de 5 es inferior a la sexta posición con el índice de 2.
[0116] Cuando el ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición, y cuando el ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición. El tercer valor es mayor que el cuarto valor, el cuarto valor es mayor o igual a 0 Hz y la quinta posición es mayor que la sexta posición. El hecho de que la quinta posición sea mayor que la sexta posición se refiere a que la posición de frecuencia de la quinta posición es mayor que la posición de frecuencia de la sexta posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la quinta posición es mayor que el valor del GSCN correspondiente a la sexta posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite inferior a un límite superior del ancho de banda objetivo, y el tamaño del ancho de banda reservado se refiere al tamaño del ancho de banda reservado ubicado en el límite inferior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 8, suponiendo que el tamaño del ancho de banda reservado es de 50 MHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 5. Como se ilustra en (b) en la Figura 8, suponiendo que el tamaño del ancho de banda reservado es de 0 MHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización correspondiente es 2. Es decir, cuando el ancho de banda reservado es de 50 MHz, es decir, el tercer valor es 50 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la quinta posición, donde el índice de la quinta posición es 5. Cuando el ancho de banda reservado es de 0 MHz, es decir, el cuarto valor es 0 MHz, la posición del primer ráster de sincronización es la sexta posición, donde el índice de la sexta posición es 2. La quinta posición con el índice de 5 es mayor que la sexta posición con el índice de 2.
[0118] En un posible ejemplo, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal. La información del primer canal incluye uno o más de los siguientes elementos: un espaciado de subportadoras del primer canal, un tamaño de ancho de banda del primer canal, un tipo del primer canal, el número de los primeros canales y una posición de frecuencia del primer canal.
[0120] Se pueden admitir múltiples espaciados de subportadoras del primer canal, por ejemplo, 120 kHz, 480 kHz y 960 kHz. El tamaño del ancho de banda del primer canal está relacionado con el espaciado de subportadoras del primer canal. Dado que se admiten múltiples espaciados de subportadoras del primer canal, también se admiten múltiples tamaños de ancho de banda del primer canal. El tipo del primer canal puede ser un PDCCH, un PDSCH, etc.
[0122] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del primer canal. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0123] Cuando el espaciado de subportadoras del PDCCH es un tercer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una séptima posición, y cuando el espaciado de subportadoras del PDSCH es un cuarto espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una octava posición diferente de la séptima posición. El tercer espaciado de subportadoras es mayor que el cuarto espaciado de subportadoras, y la séptima posición es menor que la octava posición. El hecho de que la séptima posición sea inferior a la octava posición se refiere a que la posición de frecuencia de la séptima posición es inferior a la posición de frecuencia de la octava posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la séptima posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la octava posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 9, suponiendo que el espaciado de subportadoras del PDCCH es 480 kHz, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 9, suponiendo que el espaciado de subportadoras del PDCCH es 120 kHz, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 6. Es decir, cuando el espaciado de subportadoras del PDCCH es de 480 kHz, el tercer espaciado de subportadoras es de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la séptima posición, donde el índice de la séptima posición es 18. Cuando el espaciado de subportadoras del PDCCH es de 120 kHz, el cuarto espaciado de subportadoras es de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la octava posición, donde el índice de la octava posición es 6. La séptima posición con el índice de 18 es inferior a la octava posición con el índice de 6.
[0124] Cuando el espaciado de subportadoras del PDCCH es un tercer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una séptima posición, y cuando el espaciado de subportadoras del PDSCH es un cuarto espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una octava posición diferente de la séptima posición. El tercer espaciado de subportadoras es mayor que el cuarto espaciado de subportadoras, y la séptima posición es mayor que la octava posición. El hecho de que la séptima posición sea mayor que la octava posición se refiere a que la posición de frecuencia de la séptima posición es mayor que la posición de frecuencia de la octava posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la séptima posición es mayor que el valor del GSCN correspondiente a la octava posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite inferior a un límite superior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 10, suponiendo que el espaciado de subportadoras del PDCCH es 480 kHz, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 10, suponiendo que el espaciado de subportadoras del PDCCH es 120 kHz, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 6. Es decir, cuando el espaciado de subportadoras del PDCCH es de 480 kHz, el tercer espaciado de subportadoras es de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la séptima posición, donde el índice de la séptima posición es 18. Cuando el espaciado de subportadoras del PDCCH es de 120 kHz, el cuarto espaciado de subportadoras es de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la octava posición, donde el índice de la octava posición es 6. La séptima posición con el índice de 18 es mayor que la octava posición con el índice de 6.
[0126] Dado que el tamaño del ancho de banda del primer canal está relacionado con el espaciado de subportadoras del primer canal, cuando se admiten múltiples espaciados de subportadoras del primer canal, también se pueden admitir múltiples tamaños de ancho de banda correspondientes del primer canal. Por ejemplo, el espaciado de subportadoras del primer canal es de 120 kHz y 480 kHz y, correspondientemente, el tamaño del ancho de banda del primer canal es de 69,12 MHz y 276,48 MHz respectivamente. Aquí, por ejemplo, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda del primer canal, y para este ejemplo se puede hacer referencia a la Figura 9 y la Figura 10, que no se describirán repetidamente en este documento.
[0128] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tipo del primer canal, donde el tipo del primer canal puede ser un PDCCH, un PDSCH, etc.
[0130] Cuando el tipo del primer canal es tipo 1, la posición del primer ráster de sincronización es una novena posición, y cuando el tipo del primer canal es tipo 2, la posición del primer ráster de sincronización es una décima posición diferente de la novena posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 11, cuando el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización es la novena posición. Como se ilustra en (a) de la Figura 11, cuando el tipo del primer canal es el PDSCH, la posición del primer ráster de sincronización es la décima posición. La novena posición es diferente de la décima posición.
[0131] Cuando el tipo del primer canal es tipo 1, la posición del primer ráster de sincronización es una novena posición, y cuando el tipo del primer canal es tipo 2, la posición del primer ráster de sincronización es una décima posición diferente de la novena posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite inferior a un límite superior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 12, cuando el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización es la novena posición. Como se ilustra en (a) de la Figura 12, cuando el tipo del primer canal es el PDSCH, la posición del primer ráster de sincronización es la décima posición. La novena posición es diferente de la décima posición.
[0132] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el número de los primeros canales. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0134] Cuando el número de PDCCH es un quinto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una undécima posición, y cuando el número de PDSCH es un sexto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una duodécima posición diferente de la undécima posición. El quinto valor es mayor que el sexto valor, y el sexto valor es mayor o igual a 0. La undécima posición es menor que la duodécima posición. Que la undécima posición sea inferior a la duodécima posición significa que la posición de frecuencia de la undécima posición es inferior a la posición de frecuencia de la duodécima posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la undécima posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la duodécima posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 13, suponiendo que el número de PDCCH es 1, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 13, suponiendo que el número de PDCCH es 0, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 2. Es decir, cuando el número de PDCCH es el quinto valor y el quinto valor es 1, la posición del primer ráster de sincronización es la undécima posición y el índice de la undécima posición es 6. Cuando el número de PDCCH es el sexto valor y el sexto valor es 0, la posición del primer ráster de sincronización es la duodécima posición y el índice de la duodécima posición es 2. La undécima posición con el índice 6 es inferior a la duodécima posición con el índice 2.
[0136] Cuando el número de PDCCH es un quinto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una undécima posición, y cuando el número de PDSCH es un sexto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una duodécima posición diferente de la undécima posición. El quinto valor es mayor que el sexto valor, y el sexto valor es mayor o igual a 0. La undécima posición es mayor que la duodécima posición. Que la undécima posición sea mayor que la duodécima posición significa que la posición de frecuencia de la undécima posición es mayor que la posición de frecuencia de la duodécima posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la undécima posición es mayor que el valor del GSCN correspondiente a la duodécima posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite inferior a un límite superior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 14, suponiendo que el número de PDCCH es 1, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 14, suponiendo que el número de PDCCH es 0, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 2. Es decir, cuando el número de PDCCH es el quinto valor y el quinto valor es 1, la posición del primer ráster de sincronización es la undécima posición y el índice de la undécima posición es 6. Cuando el número de PDCCH es el sexto valor y el sexto valor es 0, la posición del primer ráster de sincronización es la duodécima posición y el índice de la duodécima posición es 2. La undécima posición con el índice 6 es mayor que la duodécima posición con el índice 2.
[0138] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la posición de frecuencia del primer canal. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0139] Cuando la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que el canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización es una decimotercera posición; y cuando la posición de frecuencia del PDCCH es menor que el canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización es una decimocuarta posición diferente de la decimotercera posición, donde la decimotercera posición es menor que la decimocuarta posición. La decimotercera posición es inferior a la decimocuarta posición se refiere a que la posición de frecuencia de la decimotercera posición es inferior a la decimocuarta posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la decimotercera posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la decimocuarta posición. Supongamos que el índice de la posición del primer ráster de sincronización está numerado en una dirección desde un límite superior a un límite inferior del ancho de banda objetivo. Como se ilustra en (a) de la Figura 15, cuando la posición de frecuencia del PDCCH se ubica por encima de la posición de frecuencia del SSB, la posición del primer ráster de sincronización es la decimotercera posición, y el índice de la decimotercera posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 15, cuando la posición de frecuencia del PDCCH se ubica por debajo de la posición de frecuencia del SSB, la posición del primer ráster de sincronización es la decimocuarta posición, y el índice de la decimocuarta posición es 2. La decimotercera posición con el índice de 6 es inferior a la decimocuarta posición con el primer índice de 2.
[0141] En un posible ejemplo, el primer canal puede ser un canal ocupado por el conjunto de recursos de control CORESET, y la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye información del primer canal. La información del primer canal incluye un patrón de multiplexación del CORESET y el SSB, donde el patrón de multiplexación indica una relación de posición de tiempo-frecuencia entre el CORESET y el SSB. La información del primer canal incluye un espaciado de subportadoras del CORESET y/o un tamaño de ancho de banda del CORESET. El primer canal es un canal con una posición de frecuencia superior al SSB en el ancho de banda objetivo.
[0143] El patrón de multiplexación del CORESET y del SSB puede incluir tres patrones, que son respectivamente el patrón de multiplexación 1, el patrón de multiplexación 2 y el patrón de multiplexación 3. En el patrón de multiplexación 1, la multiplexación por división de tiempo del SSB y CORESET#0 en el dominio del tiempo puede ser como se ilustra en la Figura 1c, es decir, el SSB y CORESET#0 están ubicados en símbolos diferentes en el dominio del tiempo, y el intervalo de frecuencia del CORESET#0 debe incluir el SSB. La multiplexación por división de frecuencia del SSB y CORESET #0 en el dominio de frecuencia se ilustra en la Figura 1d.
[0145] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal, donde la información del primer canal incluye el patrón de multiplexación del CORESET y el SSB.
[0147] Cuando el patrón de multiplexación del CORESET y del SSB es el patrón de multiplexación 2, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimoquinta posición. Cuando el patrón de multiplexación del CORESET y del SSB es el patrón de multiplexación 3, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimosexta posición. La decimoquinta posición es diferente de la decimosexta posición.
[0149] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal, donde la información del primer canal incluye el espaciado de subportadoras del CORESET.
[0151] Cuando el espaciado de subportadoras del CORESET es un quinto espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimoséptima posición, y cuando el espaciado de subportadoras del CORESET es un sexto espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimoctava posición. El quinto espaciado de subportadoras es mayor que el sexto espaciado de subportadoras, y la decimoséptima posición es menor que la decimoctava posición. La decimoséptima posición es inferior a la decimoctava posición se refiere a que la posición de frecuencia de la decimoséptima posición es inferior a la posición de frecuencia de la decimoctava posición, y también puede entenderse como que el valor del GSCN correspondiente a la decimoséptima posición es menor que el valor del GSCN correspondiente a la decimoctava posición. Como se ilustra en (a) de la Figura 16, suponiendo que el espaciado de subportadoras del CORESET es 480 kHz, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz y el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 16, suponiendo que el espaciado de subportadoras del CORESET es 120 kHz, el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz, el índice de la posición del primer ráster de sincronización es 6. Es decir, cuando el espaciado de subportadoras del CORESET es de 480 kHz, el quinto espaciado de subportadoras es de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la decimoséptima posición y el índice de la decimoséptima posición es 18. Cuando el espaciado de subportadoras del CORESET es de 120 kHz, el cuarto espaciado de subportadoras es de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización es la decimoctava posición y el índice de la decimoctava posición es 6. La decimoséptima posición con el índice de 18 es inferior a la decimoctava posición con el índice de 6.
[0153] Dado que el tamaño del ancho de banda del CORESET está relacionado con el espaciado de subportadoras del CORESET, cuando se admiten múltiples espaciados de subportadoras del CORESET, también se pueden admitir múltiples tamaños de ancho de banda correspondientes del CORESET. Por ejemplo, el espaciado de subportadoras del CORESET es de 120 kHz y 480 kHz y, correspondientemente, el tamaño del ancho de banda del CORESET es de 69,12 MHz y 276,48 MHz respectivamente. Aquí, por ejemplo, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda del CORESET, y para este ejemplo se puede hacer referencia a la Figura 16, que no se describirá repetidamente en este documento.
[0154] Los elementos incluidos en la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo se pueden combinar entre sí, afectando así la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo. En concreto, a continuación se ofrecen algunos ejemplos a modo de descripción.
[0156] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el tamaño del ancho de banda reservado ubicado en el límite del ancho de banda objetivo. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el tamaño del ancho de banda reservado ubicado en el límite del ancho de banda objetivo son una primera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimonovena posición. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo son una segunda combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima posición. La decimonovena posición es diferente de la vigésima posición. La primera combinación es un valor del espaciado de subportadoras del SSB y un valor del tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo. La segunda combinación es un valor del espaciado de subportadoras del SSB y un valor del tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo.
[0158] Como se ilustra en (a) de la Figura 7, cuando la primera combinación es el espaciado de subportadoras de SSB de 240 kHz y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 50 MHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimonovena posición, y el índice de la decimonovena posición es 5. Como se ilustra en (b) de la Figura 7, cuando la segunda combinación es el espaciado de subportadoras de SSB de 240 kHz y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 0 MHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima posición, y el índice de la vigésima posición es 2. La decimonovena posición con el índice de 5 es inferior a la vigésima posición con el índice de 2.
[0160] Como se ilustra en la Figura 5, cuando la primera combinación es el espaciado de subportadoras de SSB de 480 kHz y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 0 MHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimonovena posición, y el índice de la decimonovena posición es 5. Cuando la segunda combinación es un espaciado de subportadoras de SSB de 240 kHz y un tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 0 MHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima posición y el índice de la vigésima posición es 2. La decimonovena posición con el índice de 4 es inferior a la vigésima posición con el índice de 2.
[0162] Como se ilustra en (a) de la Figura 17, cuando la primera combinación es el espaciado de subportadoras de SSB de 480 kHz y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 50 MHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una decimonovena posición, y el índice de la decimonovena posición es 7. Cuando la segunda combinación es un espaciado de subportadoras de SSB de 240 kHz y un tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 0 MHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima posición y el índice de la vigésima posición es 2. La decimonovena posición con el índice de 7 es inferior a la vigésima posición con el índice de 2.
[0164] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del primer canal. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del primer canal son una tercera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima primera posición. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del primer canal son una cuarta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una posición vigésima segunda. La vigésima primera posición es diferente de la vigésima segunda posición. La tercera combinación es un valor del espaciado de subportadoras del SSB y un valor del espaciado de subportadoras del primer canal. La cuarta combinación es un valor del espaciado de subportadoras del SSB y un valor del espaciado de subportadoras del primer canal. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0165] Como se ilustra en (a) de la Figura 9, cuando la tercera combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el espaciado de subportadoras del PDCCH de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima primera posición, y el índice de la vigésima primera posición es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 9, cuando la cuarta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB es 240 kHz y el espaciado de subportadoras del PDCCH es 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima segunda posición, y el índice de la vigésima segunda posición es 6. La vigésima primera posición con el índice de 18 es inferior a la vigésima segunda posición con el índice de 2.
[0167] Como se ilustra en (a) de la Figura 18, cuando la tercera combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el espaciado de subportadoras del PDCCH de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima primera posición, y el índice de la vigésima primera posición es 8. Como se ilustra en (b) de la Figura 18, cuando la cuarta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB es 240 kHz y el espaciado de subportadoras del PDCCH es 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima segunda posición, y el índice de la vigésima segunda posición es 6. La vigésima primera posición con el índice de 8 es inferior a la vigésima segunda posición con el índice de 6.
[0169] Como se ilustra en (a) de la Figura 19, cuando la tercera combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el espaciado de subportadoras del PDCCH de 240 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima primera posición, y el índice de la vigésima primera posición es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 19, cuando la cuarta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB es 120 kHz y el espaciado de subportadoras del PDCCH es 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima segunda posición, y el índice de la vigésima segunda posición es 8. La vigésima primera posición con el índice de 18 es inferior a la vigésima segunda posición con el índice de 8.
[0171] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el tamaño del ancho de banda del primer canal, donde el tamaño del ancho de banda del primer canal está relacionado con el espaciado de subportadoras del primer canal. En concreto, se puede hacer referencia a las figuras 9, 18 y 19, que no se repetirán aquí.
[0173] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el tipo del primer canal. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el tipo del primer canal son una quinta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima tercera posición. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el tipo del primer canal son una sexta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima cuarta posición diferente de la vigésima tercera posición.
[0175] Como se ilustra en (a) de la Figura 20, cuando la quinta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima tercera posición. Como se ilustra en (b) en la Figura 20, cuando la sexta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el tipo del primer canal es el PDSCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima cuarta posición diferente de la vigésima tercera posición.
[0176] Como se ilustra en la parte (a) de la Figura 21, cuando la quinta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima tercera posición. Como se ilustra en (b) en la Figura 21, cuando la sexta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima cuarta posición diferente de la vigésima tercera posición.
[0178] Como se ilustra en la parte (a) de la Figura 22, cuando la quinta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima tercera posición. Como se ilustra en (b) en la Figura 22, cuando la sexta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el tipo del primer canal es el PDSCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima cuarta posición diferente de la vigésima tercera posición.
[0180] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el número de los primeros canales. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el número de los primeros canales son una séptima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima quinta posición. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el número de los primeros canales son una octava combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima sexta posición. La vigésima quinta posición es diferente de la vigésima sexta posición. La séptima combinación es un valor del espaciado de subportadoras del SSB y un valor del número de los primeros canales. La octava combinación es un valor del espaciado de subportadoras del SSB y un valor del número de los primeros canales. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0181] Como se ilustra en (a) de la Figura 13, cuando la séptima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el número de primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima quinta posición, y el índice de la vigésima quinta posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 13, cuando la octava combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el número de primeros canales es 0, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima sexta posición, y el índice de la vigésima sexta posición es 2. La vigésima quinta posición con el índice 6 es diferente de la vigésima sexta posición con el índice 2.
[0183] Como se ilustra en la Figura 5, cuando la séptima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el número de primeros canales es 0, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima quinta posición, y el índice de la vigésima quinta posición es 4. Cuando la octava combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el número de primeros canales es 0, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima sexta posición, y el índice de la vigésima sexta posición es 2. La vigésima quinta posición con el índice 4 es diferente de la vigésima sexta posición con el índice 2.
[0185] Como se ilustra en (a) de la Figura 23, cuando la séptima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el número de primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima quinta posición, y el índice de la vigésima quinta posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 13, cuando la octava combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el número de primeros canales es 0, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima sexta posición, y el índice de la vigésima sexta posición es 4. La vigésima quinta posición con el índice 6 es diferente de la vigésima sexta posición con el índice 4.
[0187] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y la posición de frecuencia del primer canal. Si el espaciado de subportadoras del SSB y la posición de frecuencia del primer canal son una novena combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima séptima posición. Si el espaciado de subportadoras del SSB y la posición de frecuencia del primer canal son una décima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima octava posición. La vigésima séptima posición es diferente de la vigésima octava posición . El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0188] Como se ilustra en (a) de la Figura 15, cuando la novena combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima séptima posición, y el índice de la vigésima séptima posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 15, cuando la décima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima octava posición, y el índice de la vigésima octava posición es 2. La vigésima séptima posición es diferente de la vigésima octava posición .
[0190] Como se ilustra en (a) de la Figura 24, cuando la novena combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima séptima posición, y el índice de la vigésima séptima posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 24, cuando la décima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima octava posición, y el índice de la vigésima octava posición es 8. La vigésima séptima posición es diferente de la vigésima octava posición .
[0192] Como se ilustra en (a) de la Figura 25, cuando la novena combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima séptima posición, y el índice de la vigésima séptima posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 25, cuando la décima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima octava posición, y el índice de la vigésima octava posición es 4. La vigésima séptima posición es diferente de la vigésima octava posición .
[0194] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del CORESET. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del CORESET son una undécima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una vigésima novena posición. Si el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del CORESET son una duodécima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima posición. La vigésima novena posición es diferente de la trigésima posición.
[0196] Como se ilustra en (a) de la Figura 26, cuando la undécima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el espaciado de subportadoras del CORESET de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima novena posición, y el índice de la vigésima novena posición es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 26, cuando la duodécima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 120 kHz y el espaciado de subportadoras del CORESET de 240 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima posición, y el índice de la trigésima posición es 6. La vigésima novena posición es diferente de la trigésima posición.
[0198] Como se ilustra en (a) de la Figura 27, cuando la undécima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el espaciado de subportadoras del CORESET de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima novena posición, y el índice de la vigésima novena posición es 8. Como se ilustra en (b) de la Figura 27, cuando la duodécima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el espaciado de subportadoras del CORESET de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima posición, y el índice de la trigésima posición es 6. La vigésima novena posición es diferente de la trigésima posición.
[0200] Como se ilustra en (a) de la Figura 28, cuando la undécima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz y el espaciado de subportadoras del CORESET de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la vigésima novena posición, y el índice de la vigésima novena posición es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 28, cuando la duodécima combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz y el espaciado de subportadoras del CORESET de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima posición, y el índice de la trigésima posición es 8. La vigésima novena posición es diferente de la trigésima posición.
[0202] Dado que el tamaño del ancho de banda del CORESET está relacionado con el espaciado de subportadoras del CORESET, para el ejemplo de la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el tamaño del ancho de banda del CORESET, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del CORESET.
[0204] Dado que el tamaño del ancho de banda objetivo está relacionado con el espaciado de subportadoras del SSB, para un ejemplo de la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda objetivo y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el espaciado de subportadoras del SSB y el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo, que no se repetirá aquí. Como ejemplo de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, incluido el tamaño del ancho de banda objetivo y el espaciado de subportadoras del primer canal, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, incluido el espaciado de subportadoras del SSB y el espaciado de subportadoras del primer canal, que no se repetirá en este documento. Como ejemplo de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, incluido el tamaño del ancho de banda objetivo y el tipo del primer canal, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, incluido el espaciado de subportadoras del SSB y el tipo del primer canal, que no se repetirá aquí. Como ejemplo de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, incluido el tamaño del ancho de banda objetivo y el número de los primeros canales, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, incluido el espaciado de subportadoras del SSB y el número de los primeros canales, que no se repetirá en este documento. Como ejemplo de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda objetivo y la posición de frecuencia del primer canal, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el espaciado de subportadoras del SSB y la posición de frecuencia del primer canal, que no se repetirá aquí.
[0206] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el espaciado de subportadoras del primer canal. Si el tamaño del ancho de banda reservado y el espaciado de subportadoras del primer canal es una decimotercera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima primera posición. Si el tamaño del ancho de banda reservado y el espaciado de subportadoras del primer canal son una decimocuarta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima segunda posición. La trigésima primera posición es diferente de la trigésima segunda posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0208] Como se ilustra en (a) de la Figura 29, cuando la decimotercera combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 50 MHz y un espaciado de subportadoras del PDCCH de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima primera posición, y el índice de la trigésima primera posición es 9. Como se ilustra en (b) de la Figura 29, cuando la decimocuarta combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y un espaciado de subportadoras del PDCCH de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima segunda posición, y el índice de la trigésima posición es 6. La trigésima primera posición es diferente de la trigésima segunda posición.
[0210] Como se ilustra en (a) de la Figura 30, cuando la decimotercera combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y un espaciado de subportadoras del PDCCH de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima primera posición, y el índice de la trigésima primera posición es 18. Como se ilustra en (b) de la Figura 30, cuando la decimocuarta combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y un espaciado de subportadoras del PDCCH de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima segunda posición, y el índice de la trigésima posición es 6. La trigésima primera posición es diferente de la trigésima segunda posición.
[0212] Como se ilustra en (a) de la Figura 31, cuando la decimotercera combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 50 MHz y un espaciado de subportadoras del PDCCH de 120 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima primera posición, y el índice de la trigésima primera posición es 9. Como se ilustra en (b) de la Figura 31, cuando la decimocuarta combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y un espaciado de subportadoras del PDCCH de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la posición trigésima segunda, y el índice de la posición trigésima segunda es 18. La trigésima primera posición es diferente de la trigésima segunda posición.
[0214] Dado que el tamaño del ancho de banda del primer canal está relacionado con el espaciado de subportadoras del primer canal, para un ejemplo de la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el tamaño del ancho de banda del primer canal, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el espaciado de subportadoras del primer canal, que no se repetirá aquí.
[0216] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el tipo del primer canal. Si el tamaño del ancho de banda reservado y el tipo del primer canal son una decimoquinta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima tercera posición. Si el tamaño del ancho de banda reservado y el tipo del primer canal son una decimosexta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima cuarta posición. La trigésima tercera posición es diferente de la trigésima cuarta posición.
[0218] Como se ilustra en (a) de la Figura 32, cuando la decimoquinta combinación es el tamaño del ancho de banda reservado de 50 MHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima tercera posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 32, cuando la decimoquinta combinación es el tamaño del ancho de banda reservado de 50 MHz y el tipo del primer canal es el PDSCH, y la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima cuarta posición. La trigésima tercera posición es diferente de la trigésima cuarta posición.
[0220] Como se ilustra en (a) de la Figura 32, cuando la decimoquinta combinación es el tamaño del ancho de banda reservado de 50 MHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima tercera posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 31, cuando la decimoquinta combinación es el tamaño del ancho de banda reservado de 50 MHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, y la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima cuarta posición. La trigésima tercera posición es diferente de la trigésima cuarta posición.
[0222] Como se ilustra en (a) de la Figura 33, cuando la decimoquinta combinación es el tamaño del ancho de banda reservado de 50 MHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima tercera posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 33, cuando la decimoquinta combinación es el tamaño del ancho de banda reservado de 0 MHz y el tipo del primer canal es el PDSCH, y la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima cuarta posición. La trigésima tercera posición es diferente de la trigésima cuarta posición.
[0224] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el número de primeros canales. Si el tamaño del ancho de banda reservado y el número de los primeros canales son una decimoséptima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima quinta posición. Si el tamaño del ancho de banda reservado y el número de los primeros canales son una decimoctava combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima sexta posición. La trigésima quinta posición es diferente de la trigésima sexta posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0226] Como se ilustra en (a) de la Figura 13, cuando la decimoséptima combinación tiene el tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y el número de primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima quinta posición, y el índice de la trigésima quinta posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 13, cuando la decimoctava combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y el número de primeros canales es 0, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima sexta posición, y el índice de la trigésima sexta posición es 2. La trigésima quinta posición es diferente de la trigésima sexta posición.
[0228] Como se ilustra en (a) de la Figura 34, cuando la decimoséptima combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 50 MHz y el número de primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima quinta posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 34, cuando la decimoctava combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y el número de primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima sexta posición. La trigésima quinta posición es diferente de la trigésima sexta posición.
[0230] Como se ilustra en (a) de la Figura 35, cuando la decimoséptima combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 50 MHz y el número de primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima quinta posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 35, cuando la decimoctava combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y el número de primeros canales es 0, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima sexta posición. La trigésima quinta posición es diferente de la trigésima sexta posición.
[0232] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado y la posición de frecuencia del primer canal. Si el tamaño del ancho de banda reservado y la posición de frecuencia del primer canal son una decimonovena combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima séptima posición. Si el tamaño del ancho de banda reservado y la posición de frecuencia del primer canal son una vigésima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima octava posición. La trigésima séptima posición es diferente de la trigésima octava posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0233] Como se ilustra en (a) de la Figura 15, cuando la decimonovena combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima séptima posición, y el índice de la trigésima séptima posición es 6. Como se ilustra en (b) de la Figura 15, cuando la vigésima combinación es el tamaño del ancho de banda reservado siendo 0 MHz y la posición de frecuencia del PDCCH siendo menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima octava posición, y el índice de la trigésima octava posición es 2. La trigésima séptima posición y la trigésima octava posición son diferentes.
[0234] Como se ilustra en (a) de la Figura 15, cuando la decimonovena combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima séptima posición, y el índice de la trigésima séptima posición es 6. Como se ilustra en (a) de la Figura 29, cuando la vigésima combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 50 MHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima octava posición, y el índice de la trigésima octava posición es 9. La trigésima séptima posición y la trigésima octava posición son diferentes.
[0235] Como se ilustra en (b) de la Figura 15, cuando la decimonovena combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 0 MHz y la posición de frecuencia del PDCCH es menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima séptima posición, y el índice de la trigésima séptima posición es 2. Como se ilustra en (a) de la Figura 29, cuando la vigésima combinación tiene un tamaño de ancho de banda reservado de 50 MHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima octava posición, y el índice de la trigésima octava posición es 9. La trigésima séptima posición y la trigésima octava posición son diferentes.
[0236] Como ejemplo de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el espaciado de subportadoras del CORESET, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el espaciado de subportadoras del primer canal, que no se repetirá aquí. Como ejemplo de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el tamaño del ancho de banda del CORESET, se puede hacer referencia al ejemplo anterior de la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo que incluye el tamaño del ancho de banda reservado y el tamaño del ancho de banda del primer canal, que no se repetirá en este documento.
[0238] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una vigésima primera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una trigésima novena posición. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una vigésima segunda combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima posición. La trigésima novena posición es diferente de la cuadragésima posición.
[0240] Como se ilustra en (a) de la Figura 36, cuando la vigésima primera combinación es el espaciado de subportadoras del primer canal de 240 kHz y el tipo del primer canal es el PDSCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la trigésima novena posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 36, cuando la vigésima primera combinación es el espaciado de subportadoras del primer canal de 120 kHz y el tipo del primer canal es el PDCCH, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima posición. La trigésima novena posición es diferente de la cuadragésima posición.
[0242] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del primer canal y el número de primeros canales. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una vigésima tercera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima primera posición. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una vigésima cuarta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima segunda posición. La cuadragésima primera posición es diferente de la cuadragésima segunda posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0244] Como se ilustra en (a) de la Figura 37, cuando la vigésima tercera combinación es el espaciado de subportadoras del primer canal de 480 kHz y el número de los primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima primera posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 37, cuando la vigésima cuarta combinación es el espaciado de subportadoras del primer canal de 120 kHz y el número del primer canal es 2, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima segunda posición. La cuadragésima primera posición es diferente de la cuadragésima segunda posición.
[0246] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del primer canal y la posición de frecuencia del primer canal. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y la posición de frecuencia del primer canal son una vigésima quinta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima tercera posición. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una vigésima sexta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima cuarta posición. La cuadragésima tercera posición es diferente de la cuadragésima cuarta posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0248] Como se ilustra en (a) de la Figura 38, cuando la vigésima quinta combinación es el espaciado de subportadoras del primer canal de 480 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima tercera posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 38, cuando la vigésima sexta combinación es el espaciado de subportadoras del primer canal de 120 kHz y la posición de frecuencia del PDCCH es menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima cuarta posición. La cuadragésima tercera posición es diferente de la cuadragésima cuarta posición.
[0250] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tipo del primer canal y el número de los primeros canales. Si el tipo del primer canal y el número de los primeros canales son una vigésima séptima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima quinta posición. Si el tipo del primer canal y el número del primer canal son una vigésima octava combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima sexta posición. La cuadragésima quinta posición es diferente de la cuadragésima sexta posición.
[0252] Como se ilustra en (a) de la Figura 39, cuando la vigésima séptima combinación es el tipo del primer canal que es el PDSCH y el número de los primeros canales es 1, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima quinta posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 39, cuando la vigésima octava combinación es el tipo del primer canal que es el PDCCH y el número de los primeros canales es 2, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima sexta posición. La cuadragésima quinta posición y la cuadragésima sexta posición son diferentes.
[0254] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tipo del primer canal y la posición de frecuencia de los primeros canales. Si el tipo del primer canal y la posición de frecuencia del primer canal son una vigésima novena combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima séptima posición. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una trigésima combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima octava posición. La cuadragésima séptima posición es diferente de la cuadragésima octava posición.
[0255] Como se ilustra en (a) de la Figura 40, cuando la vigésima novena combinación es el tipo del primer canal que es el PDCCH y la posición de frecuencia del primer canal es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima séptima posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 40, cuando la trigésima combinación es del tipo del primer canal que es el PDSCH y la posición de frecuencia del primer canal es menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima octava posición. La cuadragésima séptima posición y la cuadragésima octava posición son diferentes.
[0257] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el número de primeros canales y la posición de frecuencia del primer canal. Si el número de los primeros canales y la posición de frecuencia del primer canal son una trigésimo primera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una cuadragésima novena posición. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una trigésima segunda combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una quincuagésima posición. La cuadragésima novena posición es diferente de la quincuagésima posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0258] Como se ilustra en (a) de la Figura 41, cuando la trigésima primera combinación es el número de los primeros canales siendo 1 y la posición de frecuencia del primer canal es mayor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la cuadragésima novena posición. Como se ilustra en (b) de la Figura 41, cuando la trigésima segunda combinación es el número de los primeros canales siendo 2 y la posición de frecuencia del primer canal es menor que la del canal del SSB, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la quincuagésima posición. La cuadragésima novena posición es diferente de la quincuagésima posición.
[0260] La información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo y la información del primer canal en el ancho de banda objetivo. Aquí, la información del primer canal es, por ejemplo, el espaciado de subportadoras del primer canal, y se puede hacer referencia a otros ejemplos en este ejemplo, que no se repetirá aquí. Si el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo y la información del primer canal en el ancho de banda objetivo son una trigésima tercera combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una quincuagésima primera posición. Si el espaciado de subportadoras del primer canal y el tipo del primer canal son una trigésima cuarta combinación, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es una quincuagésima segunda posición. La quincuagésima primera posición es diferente de la quincuagésima segunda posición. El PDCCH se toma como ejemplo del primer canal para la descripción.
[0262] Como se ilustra en (a) de la Figura 42, cuando la trigésima tercera combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 480 kHz, el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 50 MHz, y el espaciado de subportadoras del primer canal en el ancho de banda objetivo de 960 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la quincuagésima primera posición. Como se ilustra en (a) de la Figura 42, cuando la trigésima cuarta combinación es el espaciado de subportadoras del SSB de 240 kHz, el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo de 0 MHz, y el espaciado de subportadoras del primer canal en el ancho de banda objetivo de 480 kHz, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es la quincuagésima segunda posición. La quincuagésima primera posición es diferente de la quincuagésima segunda posición.
[0264] En el bloque 202, el terminal determina la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0266] El índice de la posición de frecuencia del SSB en la posición del recurso SSB es el índice de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo. Cuando el terminal determina la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, el terminal determina la posición de frecuencia del SSB. La posición o posiciones de frecuencia del SSB es una posición para transmitir el SSB. Es decir, el SSB puede recibirse en estas posiciones, pero estas posiciones no son necesariamente la posición real en la que se transmite el SSB.
[0268] En un posible ejemplo, el SSB tiene múltiples posiciones de frecuencia. El terminal puede determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo de la siguiente manera. El terminal determina las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, y determina las posiciones de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0270] Las posiciones del uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo se pueden determinar de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo de la siguiente manera. Las posiciones del uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo se determinan de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y un desplazamiento de frecuencia entre los rásteres de sincronización.
[0272] Como se ilustra en la figura 43, suponiendo que la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es A y el desplazamiento de frecuencia entre los rásteres de sincronización es B, la posición del segundo ráster de sincronización adyacente al primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo es A+B o A-B. Por lo tanto, se determina la posición del segundo ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0274] En un posible ejemplo, el terminal detecta el SSB de acuerdo con la posición de frecuencia del SSB y determina una o más de la siguiente información de acuerdo con un resultado de detección del SSB: el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda objetivo y la información del primer canal. Es decir, cuando el terminal ha determinado la posición para transmitir el SSB, dependiendo de si el SSB se recibe realmente en la posición, el terminal puede conocer el espaciado de subportadoras correspondiente, el ancho de banda objetivo y la información del primer canal que se utilizan en el sistema. Es decir, cuando el terminal realiza el acceso inicial, no se conocen el tamaño del ancho de banda objetivo ni el espaciado de subportadoras del SSB que utiliza el sistema. Sin embargo, dado que diferentes tamaños de ancho de banda objetivo y/o diferentes espaciados de subportadora del SSB corresponden a diferentes maneras de determinar la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, el terminal detecta ciegamente el SSB en las posibles posiciones del primer ráster de sincronización correspondiente a cada manera, y si se detecta un SSB en una posición determinada, el terminal puede determinar una o más de la siguiente información según el resultado de la detección del SSB: el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda objetivo y la información del primer canal.
[0276] En implementaciones de la presente invención, un dispositivo de red transmite un SSB, donde una posición de frecuencia del SSB está asociada con un primer ráster de sincronización. El primer ráster de sincronización está asociado con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño de un ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB. Para obtener más detalles, se puede hacer referencia al lado del terminal, que no se describirá repetidamente en este documento.
[0278] En las soluciones proporcionadas en las implementaciones de la presente invención, el terminal puede determinar la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, donde la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con uno o más del espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda objetivo, el tamaño del ancho de banda reservado en el límite del ancho de banda objetivo y la información del primer canal en el ancho de banda objetivo. El terminal puede determinar, además, la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, a fin de buscar el SSB.
[0280] Haciendo referencia a la Figura 44, la Figura 44 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según una implementación de la presente invención. Como se ilustra en la Figura 44, el terminal puede incluir un procesador 4410 y una memoria 4420. Opcionalmente, el terminal también puede incluir un transceptor 4430. La memoria 4420 está configurada para almacenar un programa de ordenador o instrucciones 4421. El transceptor 4430 está configurado para recibir y transmitir datos. El procesador 4410 está configurado para invocar el programa de ordenador o las instrucciones para realizar las siguientes operaciones. Se determina una posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, donde el primer ráster de sincronización se utiliza para determinar una posición de frecuencia de un SSB en el ancho de banda objetivo, y la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño del ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB. La posición de frecuencia del SSB se determina de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0282] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda objetivo.
[0284] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición, y cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición.
[0286] En un posible diseño, el primer valor es mayor que el segundo valor; y la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
[0288] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB.
[0289] En un posible diseño, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición.
[0291] En un posible diseño, el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
[0293] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado.
[0295] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición; y cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición.
[0297] En un posible diseño, el tercer valor es mayor que el cuarto valor y el cuarto valor es mayor o igual a 0 hercios (Hz); y la quinta posición es menor que la sexta posición, o la quinta posición es mayor que la sexta posición.
[0299] En un posible diseño, el transceptor 4430 está configurado, además, para recibir una primera información de indicación de un dispositivo de red, siendo la primera información de indicación el tamaño del ancho de banda reservado.
[0300] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal, comprendiendo la información del primer canal una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del primer canal; un tamaño de ancho de banda del primer canal; un tipo del primer canal; el número de los primeros canales; y una posición de frecuencia del primer canal. En un posible diseño, el primer canal es un canal ocupado por un conjunto de recursos de control (CORESET).
[0302] En un posible diseño, la información del primer canal incluye un patrón de multiplexación del CORESET y el SSB, representando el patrón de multiplexación una relación de posición de tiempo-frecuencia entre el CORESET y el SSB.
[0303] En un posible diseño, la información del primer canal incluye un espaciado de subportadoras del CORESET y/o un tamaño de ancho de banda del CORESET.
[0305] En un posible diseño, el primer canal es un canal con una posición de frecuencia superior al SSB en el ancho de banda objetivo.
[0307] En un posible diseño, el procesador 4410 está configurado para detectar el SSB de acuerdo con la posición de frecuencia del SSB; y determinar, de acuerdo con un resultado de detección del SSB, una o más de la siguiente información: el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda objetivo y la información del primer canal.
[0309] En un posible diseño, el procesador 4410 está configurado para determinar posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo; y determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0311] En un posible diseño, el procesador 4410 está configurado para determinar las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y un desplazamiento de frecuencia entre los rásteres de sincronización.
[0313] Haciendo referencia a la Figura 45, la Figura 45 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una implementación de la presente invención. Como se ilustra en la Figura 45, el dispositivo de red puede incluir un procesador 4510 y una memoria 4520. Opcionalmente, el terminal también puede incluir un transceptor 4530. La memoria 4520 está configurada para almacenar un programa de ordenador o instrucciones 4521. El transceptor 4530 está configurado para recibir y transmitir datos. El procesador 4510 está configurado para invocar el programa de ordenador o las instrucciones para realizar las siguientes operaciones. Se transmite un SSB a través del transceptor 4530, donde una posición de frecuencia del SSB está asociada con un primer ráster de sincronización, y el primer ráster de sincronización está asociado con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño de un ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB.
[0315] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda objetivo.
[0316] En un posible diseño, el procesador 4510 está configurado, además, para determinar una posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0317] En un posible diseño, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño del ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB.
[0318] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición, y cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición.
[0319] En un posible diseño, el primer valor es mayor que el segundo valor; y la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
[0320] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB.
[0321] En un posible diseño, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición.
[0322] En un posible diseño, el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
[0323] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado.
[0324] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición; y cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición.
[0325] En un posible diseño, el tercer valor es mayor que el cuarto valor y el cuarto valor es mayor o igual a 0 hercios (Hz); y la quinta posición es menor que la sexta posición, o la quinta posición es mayor que la sexta posición.
[0326] En un posible diseño, el transceptor 4530 está configurado, además, para transmitir una primera información de indicación al terminal, indicando la primera información de indicación el tamaño del ancho de banda reservado. En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal, comprendiendo la información del primer canal una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del primer canal; un tamaño de ancho de banda del primer canal; un tipo del primer canal; el número de los primeros canales; y una posición de frecuencia del primer canal. En un posible diseño, el primer canal es un canal ocupado por un conjunto de recursos de control (CORESET). En un posible diseño, la información del primer canal incluye un patrón de multiplexación del CORESET y el SSB, representando el patrón de multiplexación una relación de posición de tiempo-frecuencia entre el CORESET y el SSB. En un posible diseño, la información del primer canal incluye un espaciado de subportadoras del CORESET y/o un tamaño de ancho de banda del CORESET.
[0327] En un posible diseño, el primer canal es un canal con una posición de frecuencia superior al SSB en el ancho de banda objetivo.
[0328] En un posible diseño, el procesador 4510 está configurado para determinar posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo; y determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0329] En un posible diseño, el procesador 4510 está configurado para determinar las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y un desplazamiento de frecuencia entre los rásteres de sincronización.
[0330] Haciendo referencia a la Figura 46, la Figura 46 es otro posible diagrama estructural esquemático del terminal involucrado en las implementaciones anteriores de la presente invención. Haciendo referencia a la Figura 46, el terminal 4600 puede incluir una unidad de comunicación 4601 y una unidad de procesamiento 4602. Las unidades pueden realizar la función correspondiente del terminal en las implementaciones del procedimiento anterior. La unidad de procesamiento 4602 está configurada para controlar y gestionar acciones del terminal, por ejemplo, para ayudar al terminal a ejecutar las operaciones 201 a 202 en la Figura 2, y/u otros procesos para las técnicas descritas en este documento. La unidad de comunicación 4601 puede configurarse para admitir la comunicación entre el terminal y otros dispositivos, como la comunicación con dispositivos de red. Opcionalmente, el terminal también puede incluir una unidad de almacenamiento 4603 para almacenar código de programa y datos de dispositivos de red.
[0332] La unidad de procesamiento 4602 puede ser un procesador o controlador, tal como una unidad central de procesamiento (CPU), un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programables en campo (FPGA) u otros dispositivos lógicos programables, dispositivos lógicos de transistores, componentes de hardware o cualquier combinación de los mismos. El procesador puede implementar o ejecutar varios bloques lógicos, módulos y circuitos ejemplares descritos junto con el contenido de la presente invención. El procesador también puede ser una combinación de funciones informáticas, tal como una combinación de uno o más microprocesadores, una combinación de DSP y microprocesador, etc. La unidad de comunicación 4601 puede ser un transceptor, un circuito transceptor, un chip RF, etc. La unidad de almacenamiento 4603 puede ser una memoria.
[0334] La unidad de procesamiento 4602 está configurada para determinar una posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, utilizándose el primer ráster de sincronización para determinar una posición de frecuencia de un SSB en el ancho de banda objetivo, asociándose la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño del ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB.
[0336] La unidad de procesamiento 4602 está configurada para determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0338] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda objetivo.
[0340] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición, y cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición.
[0342] En un posible diseño, el primer valor es mayor que el segundo valor; y la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
[0344] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB.
[0346] En un posible diseño, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición.
[0348] En un posible diseño, el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
[0350] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado.
[0352] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición; y cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición.
[0354] En un posible diseño, el tercer valor es mayor que el cuarto valor y el cuarto valor es mayor o igual a 0 hercios (Hz); y la quinta posición es menor que la sexta posición, o la quinta posición es mayor que la sexta posición.
[0356] En un posible diseño, la unidad de comunicación 4601 está configurada para recibir una primera información de indicación de un dispositivo de red, siendo la primera información de indicación el tamaño del ancho de banda reservado.
[0357] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal, comprendiendo la información del primer canal una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del primer canal; un tamaño de ancho de banda del primer canal; un tipo del primer canal; el número de los primeros canales; y una posición de frecuencia del primer canal.
[0358] En un posible diseño, el primer canal es un canal ocupado por un conjunto de recursos de control (CORESET).
[0359] En un posible diseño, la información del primer canal incluye un patrón de multiplexación del CORESET y el SSB, representando el patrón de multiplexación una relación de posición de tiempo-frecuencia entre el CORESET y el SSB.
[0360] En un posible diseño, la información del primer canal incluye un espaciado de subportadoras del CORESET y/o un tamaño de ancho de banda del CORESET.
[0362] En un posible diseño, el primer canal es un canal con una posición de frecuencia superior al SSB en el ancho de banda objetivo.
[0364] En un posible diseño, la unidad de procesamiento 4602 está configurada para detectar el SSB de acuerdo con la posición de frecuencia del SSB; y determinar, de acuerdo con un resultado de detección del SSB, una o más de la siguiente información: el espaciado de subportadoras del SSB, el tamaño del ancho de banda objetivo y la información del primer canal.
[0366] En un posible diseño, la unidad de procesamiento 4602 está configurada para determinar posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo; y determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0368] En un posible diseño, la unidad de procesamiento 4602 está configurada para determinar las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y un desplazamiento de frecuencia entre los rásteres de sincronización.
[0369] En referencia a la Figura 47, la Figura 47 es otro posible diagrama estructural esquemático del dispositivo de red involucrado en las implementaciones anteriores de la presente invención. Haciendo referencia a la Figura 47, el dispositivo de red 4700 puede incluir una unidad de comunicación 4701 y una unidad de procesamiento 4702. Las unidades pueden realizar la función correspondiente del dispositivo de red en las implementaciones del procedimiento anterior. La unidad de procesamiento 4702 está configurada para controlar y gestionar acciones del dispositivo de red, por ejemplo, para ayudar al dispositivo de red a ejecutar las operaciones 201 a 202 en la Figura 2, y/u otros procesos para las técnicas descritas en este documento. La unidad de comunicación 4701 puede configurarse para admitir la comunicación entre el dispositivo de red y otros dispositivos, tal como la comunicación con dispositivos de red. Opcionalmente, el dispositivo de red también puede incluir una unidad de almacenamiento 4703 para almacenar código de programa y datos de dispositivos de red.
[0371] La unidad de procesamiento 4702 puede ser un procesador o controlador, tal como una unidad central de procesamiento (CPU), un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programables en campo (FPGA) u otros dispositivos lógicos programables, dispositivos lógicos de transistores, componentes de hardware o cualquier combinación de los mismos. El procesador puede implementar o ejecutar varios bloques lógicos, módulos y circuitos ejemplares descritos junto con el contenido de la presente invención. El procesador también puede ser una combinación de funciones informáticas, tal como una combinación de uno o más microprocesadores, una combinación de DSP y microprocesador, etc. La unidad de comunicación 4701 puede ser un transceptor, un circuito transceptor, un chip RF, etc. La unidad de almacenamiento 4703 puede ser una memoria.
[0373] La unidad de comunicación está configurada para transmitir un SSB, donde una posición de frecuencia del SSB está asociada con un primer ráster de sincronización, y el primer ráster de sincronización está asociado con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño de un ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB.
[0375] En un posible diseño, la unidad de procesamiento 4702 está configurada para determinar una posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0377] En un posible diseño, la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del SSB, un tamaño del ancho de banda objetivo, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo e información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, donde un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB.
[0378] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda objetivo.
[0380] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición, y cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición.
[0382] En un posible diseño, el primer valor es mayor que el segundo valor; y la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
[0384] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el espaciado de subportadoras del SSB.
[0386] En un posible diseño, cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición.
[0388] En un posible diseño, el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
[0390] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye el tamaño del ancho de banda reservado.
[0392] En un posible diseño, cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición; y cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición.
[0394] En un posible diseño, el tercer valor es mayor que el cuarto valor y el cuarto valor es mayor o igual a 0 hercios (Hz); y la quinta posición es menor que la sexta posición, o la quinta posición es mayor que la sexta posición.
[0396] En un posible diseño, la unidad de comunicación 4701 está configurada, además, para transmitir una primera información de indicación al terminal, indicando la primera información de indicación el tamaño del ancho de banda reservado.
[0398] En un posible diseño, la información asociada a la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo incluye la información del primer canal, comprendiendo la información del primer canal una o más de la siguiente información: un espaciado de subportadoras del primer canal; un tamaño de ancho de banda del primer canal; un tipo del primer canal; el número de los primeros canales; y una posición de frecuencia del primer canal.
[0399] En un posible diseño, el primer canal es un canal ocupado por un conjunto de recursos de control (CORESET).
[0400] En un posible diseño, la información del primer canal incluye un patrón de multiplexación del CORESET y el SSB, representando el patrón de multiplexación una relación de posición de tiempo-frecuencia entre el CORESET y el SSB.
[0401] En un posible diseño, la información del primer canal incluye un espaciado de subportadoras del CORESET y/o un tamaño de ancho de banda del CORESET.
[0403] En un posible diseño, el primer canal es un canal con una posición de frecuencia superior al SSB en el ancho de banda objetivo.
[0405] En un posible diseño, la unidad de procesamiento 4702 está configurada para determinar posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo; y determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo.
[0407] En un posible diseño, la unidad de procesamiento 4702 está configurada para determinar las posiciones de uno o más segundos rásteres de sincronización en el ancho de banda objetivo de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y un desplazamiento de frecuencia entre los rásteres de sincronización.
[0408] Se puede entender que la división de las unidades en las implementaciones de la presente invención es esquemática, lo cual es meramente una división de función lógica y puede ser otra división en la implementación real. Varias unidades funcionales en las implementaciones de la presente invención pueden integrarse en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades pueden integrarse en una unidad. La unidad integrada puede implementarse en forma de hardware y también puede implementarse en forma de unidad funcional de software.
[0410] Las implementaciones de la presente invención proporcionan, además, un medio de almacenamiento legible por ordenador. El medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa de ordenador, de modo que cuando el programa de ordenador se ejecuta en un ordenador, se realizan parte o la totalidad de los pasos descritos en el terminal o dispositivo de red en las implementaciones del procedimiento anteriores.
[0412] Las implementaciones de la presente invención proporcionan, además, un producto de programa informático. El producto de programa de ordenador incluye un programa de ordenador o una instrucción, de modo que cuando el producto de programa de ordenador se ejecuta en un ordenador, se realizan parte o la totalidad de los pasos descritos en una terminal o un dispositivo de red en las implementaciones del procedimiento anteriores. El producto de programa informático puede ser un paquete de instalación de software.
[0414] Debe entenderse que el primer, segundo, tercer y varios números numéricos involucrados en este documento solo se utilizan para distinguir convenientemente y no pretenden limitar el alcance de las implementaciones de la presente invención.
[0416] Los expertos en la materia deben comprender que, en uno o más de los ejemplos anteriores, las funciones descritas en las implementaciones de la presente invención pueden implementarse total o parcialmente mediante software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando se implementa mediante software, puede implementarse total o parcialmente en forma de un producto de programa informático que comprende una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones del programa de ordenador se cargan y ejecutan en el ordenador, se generan total o parcialmente los procesos o funciones descritos en las implementaciones de la presente invención. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador de propósito especial, una red de ordenadores u otro aparato programable. Las instrucciones del ordenador pueden almacenarse o transmitirse desde un medio de almacenamiento legible por ordenador a otro. Por ejemplo, las instrucciones del ordenador pueden pasar de un sitio web, ordenador, servidor o centro de datos a una transmisión por cable (por ejemplo, cable coaxial, fibra o línea de abonado digital (DSL)) o inalámbrica (por ejemplo, infrarroja, inalámbrica, microondas, etc.) a otro sitio web, ordenador, servidor o centro de datos. El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio disponible al que pueda acceder un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos tal como un servidor o un centro de datos que incluya uno o más conjuntos de medios disponibles. Los medios disponibles pueden ser medios magnéticos (por ejemplo, disquetes, discos duros, cintas magnéticas), medios ópticos (por ejemplo, discos de vídeo digital (DVD)) o medios semiconductores (por ejemplo, discos de estado sólido (SSD)), entre otros.

Claims (15)

1. REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para determinar una posición de frecuencia de un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión, SSB, en un sistema NR-U, llevado a cabo por un terminal, que comprende:
determinar (S201) una posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, utilizándose el primer ráster de sincronización para determinar una posición de frecuencia de un SSB en el ancho de banda objetivo, en el que el ancho de banda objetivo es un ancho de banda de canal, en el que el primer ráster de sincronización es el único ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, y en el que la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con un espaciado de subportadoras del SSB y un tamaño del ancho de banda objetivo; y
determinar (S202) la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y recibir el SSB.
2. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición; y
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición,
en el que:
el primer valor es mayor que el segundo valor; y
la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
3. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición,
en el que:
el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y
la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
4. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo comprende, además, un tamaño de un ancho de banda reservado en un límite del ancho de banda objetivo, en el que:
cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un tercer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una quinta posición; y
cuando el tamaño del ancho de banda reservado es un cuarto valor, la posición del primer ráster de sincronización es una sexta posición diferente de la quinta posición,
en el que:
el tercer valor es mayor que el cuarto valor y el cuarto valor es mayor o igual a 0 hertz, Hz; y
la quinta posición es inferior a la sexta posición, o la quinta posición es superior a la sexta posición; y
en el que el procedimiento comprende, además: recibir la primera información de indicación de un dispositivo de red, indicando la primera información de indicación el tamaño del ancho de banda reservado.
5. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la información asociada de la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo comprende, además, la información de un primer canal en el ancho de banda objetivo, en el que un intervalo de frecuencia del primer canal no se superpone con el SSB, comprendiendo la información del primer canal una o más de la siguiente información:
un espaciado de subportadoras del primer canal;
un tamaño de ancho de banda del primer canal;
un tipo del primer canal;
una serie de los primeros canales; y
una posición de frecuencia del primer canal,
en el que el primer canal es un canal ocupado por un conjunto de recursos de control, CORESET, y la información del primer canal comprende por lo menos uno de:
un patrón de multiplexación del CORESET y el SSB, representando el patrón de multiplexación una relación de posición de tiempo-frecuencia entre el CORESET y el SSB; o
un espaciado de subportadoras del CORESET y/o un tamaño de ancho de banda del CORESET.
6. Procedimiento, según cualquiera de la reivindicación 5, en el que el primer canal es un canal con una posición de frecuencia superior al SSB en el ancho de banda objetivo.
7. Procedimiento para determinar una posición de frecuencia de un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión, SSB, en un sistema NR-U, llevado a cabo por un dispositivo de red y que comprende:
transmitir un SSB, estando asociada una posición de frecuencia del SSB a un primer ráster de sincronización, el primer ráster de sincronización es el único ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, y el ancho de banda objetivo es un ancho de banda de canal, en el que el primer ráster de sincronización está asociado con un espaciado de subportadoras del SSB y un tamaño del ancho de banda objetivo.
8. Procedimiento, según la reivindicación 7, en el que
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición; y
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición,
en el que:
el primer valor es mayor que el segundo valor; y
la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
9. Procedimiento, según la reivindicación 7, en el que
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición,
en el que:
el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y
la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
10. Terminal (4600) que comprende:
una unidad de procesamiento (4602),
la unidad de procesamiento (4602) está configurada para:
determinar una posición de un primer ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, el primer ráster de sincronización se utiliza para determinar una posición de frecuencia de un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión, SSB, en el ancho de banda objetivo, en un sistema NR-U, en el que el ancho de banda objetivo es un ancho de banda de canal, y el primer ráster de sincronización es el único ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo, en el que la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo está asociada con un espaciado de subportadoras del SSB y un tamaño del ancho de banda objetivo; y
determinar la posición de frecuencia del SSB de acuerdo con la posición del primer ráster de sincronización en el ancho de banda objetivo y recibir el SSB.
11. Terminal (4600), según la reivindicación 10, en el que:
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición; y
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición,
en el que:
el primer valor es mayor que el segundo valor; y
la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
12. Terminal (4600), según la reivindicación 10, en el que:
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición,
en el que:
el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y
la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
13. Dispositivo de red (4700), que comprende
una unidad de comunicación (4701) configurada para transmitir un bloque de señal de sincronización y de canal físico de difusión, SSB, en un sistema NR-U, estando asociada una posición de frecuencia del SSB con un primer ráster de sincronización,
el primer ráster de sincronización es el único ráster de sincronización en un ancho de banda objetivo, y el ancho de banda objetivo es un ancho de banda de canal, en el que el primer ráster de sincronización está asociado con un espaciado de subportadoras del SSB y un tamaño del ancho de banda objetivo.
14. Dispositivo de red (4700), según la reivindicación 13, en el que:
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un primer valor, la posición del primer ráster de sincronización es una primera posición; y
cuando el tamaño del ancho de banda objetivo es un segundo valor, la posición del primer ráster de sincronización es una segunda posición diferente de la primera posición,
en el que:
el primer valor es mayor que el segundo valor; y
la primera posición es menor que la segunda posición, o la primera posición es mayor que la segunda posición.
15. Dispositivo de red (4700), según la reivindicación 13, en el que:
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un primer espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una tercera posición; y
cuando el espaciado de subportadoras del SSB es un segundo espaciado de subportadoras, la posición del primer ráster de sincronización es una cuarta posición diferente de la tercera posición,
en el que:
el primer espaciado de subportadoras es mayor que el segundo espaciado de subportadoras; y
la tercera posición es menor que la cuarta posición, o la tercera posición es mayor que la cuarta posición.
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