JP2020074528A - 狭帯域ワイヤレス通信セル探索 - Google Patents

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Abstract

【課題】ワイヤレス通信において効率的なセル探索プロシージャのための同期信号及び相関計算方法を提供する。【解決手段】狭帯域ワイヤレス通信セル探索において、同期信号は、電力効率的なセル収集をサポートするためにカバーコードを使用するいくつかのシンボル期間上で繰り返されるシーケンスを含む。同期信号を受信するユーザ機器が、低複雑度自己相関および相互相関プロシージャの重み付けされた組合せおよび累積を同期信号に対して実施し、セルのための周波数およびタイミング情報を決定する。低減複雑度相関プロシージャは、カバーコード及び基本シーケンスの使用に基き可能にされる。いくつかの場合には、相互相関は、複数のサンプリングレートにおいて実施される。同期信号内のカバーコードの使用はまた、他のセル探索プロシージャに対してさらに低減された計算複雑度を可能にし、再帰的または繰返し更新を使用する相関プロシージャをサポートする。【選択図】図5

Description

相互参照
[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、2016年12月12日に出願された、「Narrowband Wireless Communications Cell Search」と題する、Leiらによる米国特許出願第15/376,025号、および2016年3月11日に出願された、「Narrowband Wireless Communications Cell Search」と題する、Leiらによる米国仮特許出願第62/307,419号の優先権を主張する。
[0002]以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、狭帯域ワイヤレス通信セル探索に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。ワイヤレス多元接続通信システムは、各々がユーザ機器(UE)と呼ばれることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。
[0004]いくつかの場合には、ワイヤレスネットワークにアクセスしているUEは、セル探索またはセル収集プロシージャを使用して、セルのタイミングオフセット、周波数オフセット、または識別情報(identity)に関係する情報を決定することを試み得る。セル収集プロシージャは、デバイスが実施し得る他の動作に対して(relative to)電力集約的(power-intensive)であり得る。すなわち、より大きい帯域幅の狭帯域部分において動作するデバイスを含む、いくつかのデバイスの場合、セル探索プロシージャは、比較的大量の(large amount)デバイスの限られた電源を使用し得る。これは、他の有用な機能(functions)を実施するために、デバイスの能力に干渉し得るか、またはデバイスの耐用(useful)寿命を制限し得る。
[0005]基地局が、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号をブロードキャストし得る。同期信号は、電力効率的なセル収集をサポートするためにカバーコードを使用するいくつかのシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを含み得る。同期信号を受信するユーザ機器(UE)が、低複雑度自己相関および相互相関プロシージャの重み付けされた組合せおよび累積を同期信号に対して実施することによって、セルのための周波数およびタイミング情報を決定し得る。低減複雑度相関プロシージャは、カバーコードの使用に基づいて可能にされ得る。いくつかの場合には、相互相関は、複数のサンプリングレートにおいて実施され得る。同期信号内のカバーコードの使用はまた、他のセル探索プロシージャに対してさらに低減された計算複雑度を可能にし得る、再帰的または繰返し更新を使用する相関プロシージャをサポートし得る。
[0006]ワイヤレス通信の方法が説明される。本方法は、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信することと、ここにおいて、同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、同期信号とカバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出することと、周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、セルの識別情報を決定することとを含み得る。
[0007]ワイヤレス通信のための装置が説明される。本装置は、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信するための手段と、ここにおいて、同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、同期信号とカバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出するための手段と、周波数オフセットまたはタイミングオフセットに少なくとも部分的に基づいて、セルの識別情報を決定するための手段とを含み得る。
[0008]さらなる装置が説明される。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサに、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信することと、ここにおいて、同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、同期信号とカバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出することと、周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、セルの識別情報を決定することとを行わせるように動作可能であり得る。
[0009]ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。本非一時的コンピュータ可読媒体は、プロセッサに、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信することと、ここで、同期信号が、カバーコードを使用してシンボル期間のセット上で繰り返される基本シーケンスを備える、同期信号とカバーコードとに基づいて、セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出することと、周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、セルの識別情報を決定することとを行わせるための命令を含み得る。
[0010]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、検出することは、第1のサンプリングレートにおける同期信号に対する(on)スライディング自己相関(sliding autocorrelation)を使用して、第1のタイミングオフセット推定値(estimate)または第1の周波数オフセット推定値を決定することを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第1のタイミングオフセット推定値または第1の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、第1のサンプリングレートにおける同期信号に対する第1の相互相関を使用して、第2のタイミングオフセット推定値または第2の周波数オフセット推定値を決定するための、プロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第2のタイミングオフセット推定値または第2の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、第2のサンプリングレートにおける同期信号に対する第2の相互相関を使用して、周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出するための、プロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0011]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スライディング自己相関は、複数の(multiple)ラグのためのスライディング自己相関の組合せを備える。
[0012]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、メトリックに少なくとも部分的に基づいて、異なる計算複雑度を有する複数の組合せ関数(functions)から、複数のラグのためのスライディング自己相関の組合せのための関数を選択するための、プロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0013]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スライディング自己相関、第1の相互相関、または第2の相互相関のうちの少なくとも1つが、同期信号の相関パラメータの再帰的更新に少なくとも部分的に基づき得る。
[0014]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、カバーコードに基づいて、複数のシーケンス項(a plurality of sequence terms)の第1の値を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、複数のシーケンス項の各シーケンス項が、複数のシンボル期間のうちのシンボル期間の間に受信された同期信号の一部分に対応する。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第1の値と基準シーケンス項とに少なくとも部分的に基づいて、第2の値を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、第1の相互相関または第2の相互相関は、第2の値に少なくとも部分的に基づき得る。
[0015]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スライディング自己相関の累積が、受信された同期信号の相関パラメータと、同期信号の少なくとも1つの前に受信されたバージョンの相関パラメータとに少なくとも部分的に基づき得る。
[0016]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、タイミングオフセットまたは周波数オフセットのうちの少なくとも1つの適用することに少なくとも部分的に基づいて、2次同期信号(SSS)を受信するための、プロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、SSSを受信することに少なくとも部分的に基づいて、セルの識別情報を決定するための、プロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0017]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、セルの識別情報を決定することは、複信モードまたはサイクリックプレフィックス(CP)長を決定することをさらに備える。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、シーケンスは定振幅ゼロ自己相関(CAZAC:constant amplitude zero autocorrelation)シーケンスを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、カバーコードはバイナリカバーコードを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、バイナリカバーコードはアンチポーダルバイナリカバーコードを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、カバーコードはポリフェーズシーケンスを備える。
[0018]ワイヤレス通信の方法が説明される。本方法は、基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成することと、複数のシンボル期間上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を送信することと、ここにおいて、基本シーケンスの複数のバージョンの各バージョンが、複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される、を含み得る。
[0019]ワイヤレス通信のための装置が説明される。本装置は、基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成するための手段と、複数のシンボル期間上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を送信するための手段と、ここにおいて、基本シーケンスの複数のバージョンの各バージョンが、複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される、を含み得る。
[0020]さらなる装置が説明される。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサに、基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成することと、複数のシンボル期間上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を送信することと、ここにおいて、基本シーケンスの複数のバージョンの各バージョンが、複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される、を行わせるように動作可能であり得る。
[0021]ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。本非一時的コンピュータ可読媒体は、プロセッサに、基本シーケンスのバージョンのセットに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成することと、シンボル期間のセット上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を送信することと、ここで、基本シーケンスのバージョンのセットの各バージョンが、シンボル期間のセットのうちのシンボル期間を使用して送信される、を行わせるための命令を含み得る。
[0022]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、セルの帯域幅の中心部分を使用して追加の同期信号を送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、帯域幅の中心部分は、帯域幅の狭帯域部分よりも大きい。
[0023]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、セル識別情報の指示を備えるSSSを送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0024]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、SSSは、複信モードまたはCP長をさらに備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、カバーコードはバイナリカバーコードを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、バイナリカバーコードはアンチポーダルバイナリカバーコードを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、カバーコードはポリフェーズシーケンスを備える。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、基本シーケンスはCAZACシーケンスを備える。
[0025]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、複数の物理リソースブロック(PRB)上で同期信号を送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0026]上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、複数の同期信号を生成するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、各同期信号が、基本シーケンスの複数のバージョンに適用される複数のカバーコードのうちの1つを含む。上記で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、複数の物理リソースブロック(PRB)上で複数の同期信号を送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0027]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0028]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0029]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートする同期信号の一例を示す図。 [0030]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするシステムにおける相関パターンの一例を示す図。 [0031]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートする狭帯域セル探索状態図の一例を示す図。 [0032]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 [0033]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするUEを含むシステムのブロック図。 [0034]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートする狭帯域同期信号生成図の一例を示す図。 [0035]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 [0036]本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートする基地局を含むシステムのブロック図。
[0037]基地局は、セル帯域幅の狭帯域部分を使用して、マシンタイプ通信(MTC)デバイスなど、低コストまたは低複雑度デバイスと通信し得る。これらのデバイスを対象とする(toward)同期信号が、効率的なセル探索プロシージャを可能にするように設計され得る。たとえば、同期信号は、バイナリまたはポリフェーズ(polyphase)カバーコードを使用して繰り返される単一のシーケンスに基づき得る。
[0038]低複雑度デバイスのためのセル探索プロシージャは、ユーザ機器(UE)が第1のサンプリングレートにおけるいくつかの(a number of)時間オフセット仮定(hypotheses)を評価し得る、スライディング自己相関を実施することによって開始され得る。いくつかの場合には、(たとえば、UEが同期信号を検出する場合)、ピーク自己相関パラメータに対応するタイミングまたは周波数仮定が、粗タイミングまたは周波数オフセット推定値を生成するために使用され得る。
[0039]スライディング自己相関が、同期信号に基づいて、タイミングおよび周波数オフセット推定値を生成するとき、低複雑度相互相関プロシージャが、同期信号の存在を確認するために、第1のサンプリングレートにおいて実施され得る。相互相関プロシージャの低減された複雑度は、同期信号の性質(properties)(たとえば、カバーコードの使用)に基づき得る。いくつかの場合には、相互相関は、スライディング自己相関段階において生成された粗タイミングおよび周波数オフセット推定値を拒否する(reject)ために使用され得る。
[0040]第1の相互相関の後に、UEは、タイミングおよび周波数オフセット推定値を改良する(refine)ために、増加されたサンプリングレートにおいて追加の相互相関を使用し得る。次いで、改良されたタイミングおよび周波数オフセット推定値に基づいて、UEは、セルの識別情報を示し得る、追加の信号(たとえば、2次同期信号(SSS))を受信し得る。次いで、セル探索プロセスは、(たとえば、UEが別のセルの探索を実施する場合)繰り返され得る。
[0041]上記で紹介された本開示の態様は、ワイヤレス通信システムのコンテキストにおいてさらに説明される。次いで、狭帯域セル探索プロシージャ、同期信号設計、および相関パターンの例が説明される。本開示の態様は、さらに、狭帯域ワイヤレス通信セル探索に関係する装置図、システム図、およびフローチャートによって示され、狭帯域ワイヤレス通信セル探索に関係する装置図、システム図、およびフローチャートを参照しながら説明される。
[0042]図1は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム100の一例を示す。ワイヤレス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100はロングタームエボリューション(LTE(登録商標))/LTEアドバンスト(LTE−A)ネットワークであり得る。ワイヤレス通信システム100は、これらのデバイスがセル探索プロシージャ中に消耗する電力消費を低減するために、低コストまたは低複雑度デバイスのための専用狭帯域(NB)同期信号の使用をサポートし得る。
[0043]基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信し得る。各基地局105は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを与え得る。ワイヤレス通信システム100に示されている通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク(UL)送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク(DL)送信を含み得る。UE115は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散され得、各UE115は固定または移動であり得る。UE115は、移動局、加入者局、リモートユニット、ワイヤレスデバイス、アクセス端末(AT)、ハンドセット、ユーザエージェント、クライアント、または同様の用語で呼ばれることもある。UE115はまた、セルラーフォン、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、パーソナルコンピュータ、タブレット、パーソナル電子デバイス、MTCデバイスなどであり得る。
[0044]基地局105は、コアネットワーク130および互いと通信し得る。たとえば、基地局105は、バックホールリンク132(たとえば、S1など)を通してコアネットワーク130とインターフェースし得る。基地局105は、直接または間接的にのいずれかで(たとえば、コアネットワーク130を通して)バックホールリンク134(たとえば、X2など)を介して互いと通信し得る。基地局105は、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実施し得るか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し得る。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポットなどであり得る。基地局105はeノードB(eNB)105と呼ばれることもある。
[0045]いくつかのタイプのワイヤレスデバイスは、自動化された通信を提供し得る。自動(Automated)ワイヤレスデバイスは、モノのインターネット(IoT)通信、マシンツーマシン(M2M)通信、またはMTCを実装するものを含み得る。IoT、M2MまたはMTCは、デバイスが人の介入なしに互いにまたは基地局と通信することを可能にするデータ通信技術を指すことがある。たとえば、IoT、M2MまたはMTCは、情報を測定またはキャプチャするためにセンサーまたはメーターを組み込み、情報を活用することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、あるいはプログラムまたはアプリケーションと対話する人間に情報を提示する、デバイスからの通信を指すことがある。
[0046]いくつかのUE115は、情報を集めるか、または機械の自動化された挙動を可能にするように設計されたものなど、MTCデバイスであり得る。MTCデバイスのための適用例の例は、スマートメータリング、インベントリ監視、水位監視、機器監視、ヘルスケア監視、野生生物監視、天候および地質学的事象監視、フリート管理およびトラッキング、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびにトランザクションベースのビジネスの課金を含む。MTCデバイスは、低減されたピークレートにおいて半二重(一方向)通信を使用して動作し得る。MTCデバイスはまた、アクティブ通信に関与していないとき、電力節約「ディープスリープ」モードに入るように構成され得る。
[0047]ワイヤレスネットワークにアクセスすることを試みるUE115は、基地局105からの1次同期信号(PSS)を検出することによって、初期セル探索を実施し得る。PSSは、スロットタイミングの同期を可能にし得、いくつかの場合には、物理レイヤ識別情報値を示し得る。他の場合には、たとえば、MTCまたはモノのインターネット(IoT)デバイスを対象とするPSSの場合、PSSは識別情報を含まないことがある。専用MTCまたはIoT PSSは、UE115において同期プロセスを実施するために使用される処理電力を最小限に抑える(minimize)ように構成され得る。UE115は、次いで、SSSを受信し得る。SSSは、無線フレーム同期を可能にし得、セルを識別するための物理レイヤ識別情報値と組み合わせられ得る、セル識別情報(CID)値を与え得る。いくつかの場合には、SSSは、(たとえば、MTCまたはIoTデバイスのための狭帯域PSSの場合)PSSとは無関係に(independently of)CIDを示し得る。SSSはまた、複信モードおよびCP長の検出を可能にし得る。時分割複信(TDD)システムなど、いくつかのシステムは、SSSを送信するが、PSSを送信しないことがある。
[0048]いくつかの場合には、PSSおよびSSSは、それぞれ、キャリアの中心の62個と72個のサブキャリア中にあり得る。狭帯域PSSまたはSSSは、(たとえば、単一のリソースブロック内の)より少ない数のトーンを利用し得る。PSSとSSSとを受信した後に、UE115は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)中で送信され得る、マスタ情報ブロック(MIB:master information block)を受信し得る。MIBは、システム帯域幅情報と、システムフレーム番号(SFN:system frame number)と、物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)インジケータチャネル(PHICH:physical HARQ indicator channel)構成とを含んでいることがある。MIBを復号した後に、UE115は、1つまたは複数のシステム情報ブロック(SIB)を受信し得る。たとえば、SIB1は、セルアクセスパラメータと他のSIBのためのスケジューリング情報とを含んでいることがある。SIB1を復号することは、UE115がSIB2を受信することを可能にし得る。SIB2は、ランダムアクセスチャネル(RACH:random access channel)プロシージャと、ページングと、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)と、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)と、電力制御と、サウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)と、セル禁止とに関係する無線リソース制御(RRC)構成情報を含んでいることがある。
[0049]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム100は、1つまたは複数の拡張コンポーネントキャリア(eCC:enhanced component carrier)を利用し得る。eCCは、フレキシブル帯域幅、異なる送信時間間隔(TTI)、および変更された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の特徴によって特徴づけられ得る。いくつかの場合には、eCCは、(たとえば、複数のサービングセルが準最適なバックホールリンクを有するとき)キャリアアグリゲーション(CA)構成またはデュアル接続性構成に関連し得る。eCCはまた、(たとえば、2つ以上の事業者が、スペクトルを使用することを認可された場合)無認可スペクトルまたは共有スペクトル中で使用するために構成され得る。
[0050]フレキシブル帯域幅によって特徴づけられるeCCは、全帯域幅を監視することが可能でないか、または(たとえば、電力を節約するために)限られた帯域幅を使用することを選好するUE115によって利用され得る1つまたは複数のセグメントを含み得る。いくつかの場合には、eCCは、他のコンポーネントキャリア(CC)とは異なるTTI長を利用し得、これは、他のCCのTTIと比較して低減されたまたは可変のシンボル持続時間の使用を含み得る。いくつかの場合には、シンボル持続時間は同じままであり得るが、各シンボルは別個のTTIを表し得る。いくつかの例では、eCCは、異なるTTI長を使用する送信をサポートし得る。たとえば、いくつかのCCは、均一な(uniform)1ms TTIを使用し得るが(whereas)、eCCは、スロット、シンボルのペア、または単一のシンボルのTTI長を使用し得る。いくつかの場合には、より短いシンボル持続時間も、増加されたサブキャリア間隔に関連し得る。低減されたTTI長とともに、eCCは動的TDD動作を利用し得る(たとえば、eCCは、動的条件に従って短いバーストのためにDL動作からUL動作に切り替わり得る)。
[0051]フレキシブル帯域幅および可変TTIは、変更制御チャネル構成に関連し得る(たとえば、eCCは、DL制御情報のために拡張物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)を利用し得る)。たとえば、eCCの1つまたは複数の制御チャネルは、フレキシブル帯域幅使用に適応するために、周波数分割多重化(FDM)スケジューリングを利用し得る。他の制御チャネル変更は、(たとえば、発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(eMBMS)スケジューリングのための、または可変長ULおよびDLバーストの長さを示すための)追加の制御チャネルの使用、あるいは異なる間隔で送信される制御チャネルの使用を含む。eCCは、変更または追加HARQ関係制御情報をも含み得る。
[0052]したがって、基地局105が、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号をブロードキャストし得る。同期信号は、電力効率的なセル収集をサポートするためにカバーコードを使用するいくつかのシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを含み得る。同期信号を受信するUE115が、低複雑度自己相関および相互相関プロシージャの組合せを同期信号に対して実施することによって(by performing a combination of low complexity autocorrelation and cross-correlation procedures on the synchronization signal)、セルのための周波数およびタイミング情報を決定し得る。低減複雑度相関プロシージャは、カバーコードの使用に基づいて可能にされ得る。いくつかの場合には、相互相関は、複数のサンプリングレートにおいて実施され得る。同期信号内のカバーコードの使用はまた、(たとえば、他のセル探索プロシージャに対して)さらに低減された計算複雑度を可能にし得る、再帰的または繰返し更新を使用する相関プロシージャをサポートし得る。
[0053]図2は、狭帯域ワイヤレス通信セル探索のためのワイヤレス通信システム200の一例を示す。ワイヤレス通信システム200は、図1を参照しながら説明された対応するデバイスの例であり得る、基地局105−aとUE115−aとを含み得る。ワイヤレス通信システム200は、これらのデバイスがセル探索プロシージャ中に消耗する電力消費を低減するために、低コストまたは低複雑度デバイスのための専用狭帯域同期信号の使用をサポートし得る。
[0054]基地局105−aは、セル帯域幅205を使用して通信し得る。しかしながら、UE115−aは、MTCデバイスまたはIoTデバイスであり得、(たとえば、電力を節約するために)セル帯域幅205全体(total cell bandwidth 205)を利用しないことがある。したがって、基地局105−aは、セル帯域幅205の狭帯域部分210を使用してUE115−aと通信し得る。狭帯域モノのインターネット(NB−IoT)動作は、物理デバイスが、狭帯域チャネル上でデータを集め(collect)、交換することを可能にし得る。これらのデバイスは、それらがワイヤレスに接続され得るように、エレクトロニクス、ソフトウェア、センサー、および/またはネットワーク接続性を組み込まれ(be embedded with)得る。
[0055]セル探索技法は、ネイバリングセルを識別することと、UE115−aをネイバリングセルに同期させることとの両方を試み得る。UE115−aは、ネイバリングセルが動作している周波数チャネルのサンプルを集めることによって、1次同期信号および2次同期信号を探索し得る。PSSおよびSSSは、無線フレーム内でネイバリング基地局105によって送信され得る。いくつかの場合には、ネイバリングセルは、無線フレーム中で2つ以上の(more than one)SSSを送信し得る。UE115−aは、ネイバリングセルを検出するために、ならびにそれ自体をネイバリングセルと同期させるために、2つ以上のSSSを検出し得る。さらに、サンプリングレートは、UE115−aが、所与の時間フレーム内に周波数チャネルのいくつのサンプルを集めるかを決定する。たとえば、より高いサンプリングレートが、ある(certain)時間フレーム中にとられる波形のより多数のサンプルに対応し得るが、より低いサンプリングレートが、ある時間フレーム中にとられるより小数のサンプル(a smaller number of sample)に対応し得る。したがって、より低いサンプリングレートは、低コストデバイスのためのメモリ要件を低減し得る。
[0056]同期信号を送信する際のパケット誤り率を最小限に抑えるために、アンチポーダル(Antipodal)シグナリングが使用され得る。信号空間では、アンチポーダルシグナリングは、信号内のシンボル間のユークリッド距離を最大にし得る。いくつかの場合には、アンチポーダル信号を作成するために、バイナリカバーコードが使用され得る。信号は、(たとえば、基地局105−aにおいて)送信より前に、カバーコードを用いてコーディングされ得る。すなわち、基地局105−aは、カバーコードを用いて、送信されるべき複数の基本シーケンス(multiple base sequences)をコーディングすることによって、同期信号を作成し得る。複数のシーケンスは、各々、個々の(individual)カバーコード値を用いて(with)コーディングされ得る。シーケンスレベルにおいて、アンチポーダルシグナリングは、信号検出およびタイミング収集の精度を高めるために、信号パターンをランダム化し、自己相関サイドローブを抑制し得る。
[0057]シンボルタイミング(たとえば、タイミングオフセット)およびキャリア周波数オフセットを決定することが、直交周波数分割多重(OFDM)信号の同期の結果を改善し得る。不正確なタイミングが、システム性能を低減し得る、シンボル間干渉(ISI)およびキャリア間干渉(ICI)を導入し得る。シンボルタイミングおよびキャリア周波数オフセットを決定するために使用される技法は、相互相関技法および自己相関技法を含み得る。相互相関は、2つのシリーズ(series)の類似度を、一方のシリーズのラグの他方のシリーズのラグに対する関数として(as a function of the lag of one relative to the other)測定し得る。相互相関は、2つの信号間の時間遅延を決定し得る。相互相関関数の最大値は、信号が最も良く整合させられる(best aligned)時点を示し得る。自己相関は、様々な時点での信号のそれ自体との相互相関であり得る。自己相関関数は、観測値(observations)間の類似度を、それらの間のタイムラグの関数として示すために使用され得る。これらの技法は、ISIおよびICIを低減するために使用され得る。しかしながら、これらの技法はまた、大量の処理電力および他のリソースを消費し得る。
[0058]本明細書で説明される、サンプリングレートは、アナログ信号または連続信号が離散信号またはデジタル信号に変換されるレートであり得る。サンプリングレートという用語は、いくつかのデジタル信号処理関数のためのクロックレートを指すこともある。低減されたサンプリングレートは、システム内の他のサンプリングレートに対して低減された(たとえば、それよりも小さい)サンプリングレートであり得る。いくつかの場合には、狭帯域UEは、システム帯域幅に関連するサンプリングレートよりも低いサンプリングレート(たとえば、20MHzチャネルのための30.72MHzではなく(instead of)1.4MHzサブチャネルのための1.92MHzサンプリングレート)を使用し得る。一層低い(even lower)サンプリングレート(たとえば、240kHz)が、初期セル探索に必要とされる計算集約的動作のために使用され得る。
[0059]狭帯域セル探索は、電力効率を増加させるために、複数のステップに分割され得る。最初に、UE115−aは、スライディング自己相関技法を使用することによって、信号を検出し、キャリア周波数オフセット(CFO)補正を実装し得る。次いで、UE115−aは、信号に対して、相互相関技法を介した粗同期を実施し得る。次いで、改良されたおよび局所相互相関技法に基づく高速再帰的タイミングおよび周波数オフセット補正が、信号(the signal)に対して実施され得る。最後に、セルの識別情報を決定するために、SSS処理技法が使用され得る。
[0060]狭帯域PSS(NB−PSS)または狭帯域SSS(NB−SSS)の構造は、電力節約信号処理技法を可能にし(facilitate)得る。たとえば、各NB−PSSシンボルは、(たとえば、長さK=11の)Zadoff−Chu(ZC)シーケンスなど、短いCAZACシーケンスを含み得る。シンボルレベルにおいて、これは、ZCシーケンスの良好な相関および低いピーク対平均電力性質(properties)を維持し(preserve)得る。いくつかの場合には、この構造は準周期的であり得、ここで、各PSSまたはSSSシンボルは、同じ持続時間を有し得る。たとえば、1.92MHzにおいてサンプリングされる場合、各PSSまたはSSSシンボルは、レガシーLTEサブフレームのための第2のスロットの第1のシンボルに関する1つの例示的な(sample)オフセットをもつ、137個のサンプルを有し得る。より広い帯域幅(たとえば、180kHz超)の場合では、コードカバーのパターンおよびサイズ、ならびに基本シーケンスのパターンおよび長さは、収集精度、レイテンシおよび複雑度など、UE115の性能要件に従って、一緒に最適化され得る。
[0061]一例として、NB−PSSは、カバーコードと基本シーケンスとに基づいて、基地局105−aによって作成され得る。デバイスは、最初に、LTEシンボルから基本シーケンスを作成し得る。シーケンスの長さは、デバイスによって送信されるべきLTEシンボルの数(the number of)(たとえば、11個のLTEシンボル)に基づき得る。サブキャリアの基本シーケンスZは、以下の式によって決定され得る。
Figure 2020074528
[0062]デバイスは、その後、シーケンスを対応するサブキャリアにマッピングし、次いで、逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用してシーケンスを変換し得る。CPは、シーケンスの各シンボルの前に挿入され得る。次いで、シーケンスは、カバーコードを用いてコーディングされ得る。たとえば、LTEサブフレームの最後の11個のOFDMシンボルにわたるサイズ11(size-11)バイナリカバーコードが、
Figure 2020074528
として示され得る。
[0063]シンボルレベルにおいて、このアンチポーダル信号は、信号空間中のユークリッド距離を最大にし得る。シーケンスレベルにおいて、アンチポーダル信号は、信号パターンをランダム化し、ならびに偏自己相関から生じるサイドローブを抑制し得る。
[0064]別の例では、LTEサブフレームの最後の11個のOFDMシンボルにわたる(spans over)サイズ11ポリフェーズカバーコードが使用され得る。バイナリカバーコードが2つの値(たとえば、位相値)のシーケンス(a sequence of two values (e.g., phase values))を指すことがある場合、ポリフェーズカバーコードは、3つ以上の値(たとえば、3つ以上の位相値)を有するシーケンスを指す。
[0065]いくつかの場合には、NB−PSSまたはNB−SSSシンボルのためのサブキャリアマッピングは、非NB LTEシンボルと整合し得る。たとえば、NBサブキャリアトーンは、0番目のサブキャリアの左側の最初の5つのサブキャリア上に、0番目のサブキャリアの右側の最初の5つのサブキャリア上に、および0番目のサブキャリア自体上にあり(located)得る。いくつかの場合には、サブキャリアインデックスの下側エッジおよび/または上側エッジにあるサブキャリアがないことがある(たとえば、ヌルトーン)。
[0066]電力効率的なセル探索器は、相互相関技法の効率的な実装を可能にし得る。たとえば、11個のシンボルを備えるNB−PSSシーケンス全体との相互相関を取得するために、1シンボル相関器が使用され得る。
[0067]時間および周波数オフセット仮定(τ,f)のための受信された信号r(t)とローカル基準a(t)との間の相互相関が、
Figure 2020074528
Figure 2020074528
Figure 2020074528
によって与えられ得、ここで、r(t)およびRは、受信された信号を表し、a(t)および
Figure 2020074528
はローカル信号であり、nはシンボル期間インデックスであり、S(n)はカバーコードであり、R’はカバーコード項を乗算された受信された信号を表す。本開示の態様では、カバーコードの項はバイナリであり得るので、1または−1による乗算は、加算より前に行われ得、これは、(たとえば、端部における(at the end)基準シーケンスによる乗算の単一の演算に対する(on))複素乗算演算の数(the number of)の有意な低減を可能にし得る。同様に、ポリフェーズカバーコードは、複素乗算演算の数の低減を可能にするために最適化され得る。
[0068]電力効率的なセル探索器はまた、タイミング仮定の再帰的更新を利用し得る。再帰的更新は、UEが、各シーケンスセットを再計算する必要なしに(without having to)仮定を更新することを可能にし得る。各仮定は、2つ以上のシーケンスセットを有し得、ここで、各シーケンスセットは、シンボルと、カバーコードと、基準信号とを備え得る。各仮定は、さらに、推定された開始時間τに対応し得る。
[0069]たとえば、τ=kTであるとき、例示的な(sample)項は、
Figure 2020074528
によって表され得る。
[0070]いくつかの例示的な項は、相関値を生成するために、上記で説明されたように組み合わせられ得る。後続の仮定は、前の仮定からの複数のシーケンスセットを備え得る。たとえば、τ=(k+1)Tであるとき、例示的な項は、たとえば、τ=kTの場合の仮定(hypothesis with)を生成する際にすでに使用されていることがある、
Figure 2020074528
によって表され得る。したがって、後続の仮定は、単一の項を削除(たとえば、フラッシュ)することによって、および単一の新しい項を生成することによって、使用される項のグループを調整し得る。前の仮定からの複数の前に生成された項を使用することによって、UE115は、追加の相互相関計算を実施することを回避し、それにより、処理または電力リソースを節約し得る。
[0071]再帰的更新は、シンボルレベルとサンプルレベルの両方において実装され得る。さらに、再帰的計算は、低サンプリングレート(たとえば、240kHz)または高サンプリングレート(たとえば、1.92MHz)、あるいはそれらの組合せのいずれかに適用可能であり得る。さらに、再帰的更新は、タイミングベースまたは周波数ベースで実施され得る。
[0072]電力効率的なセル探索器はまた、周波数仮定の再帰的更新を利用し得る。タイミング仮定の場合と同様に(As with)、再帰的更新は、UE115が、各シーケンスセットを再計算する必要なしに周波数仮定を更新することを可能にし得る。各仮定は、2つ以上のシーケンスセットを有し得、ここで、各シーケンスセットは、シンボルと、カバーコードと、基準信号とを備え得る。各仮定は、さらに、中心周波数fに対する推定された周波数オフセットΔfに対応し得る。
[0073]たとえば、f=f+Δfであるとき、相関において使用される例示的な項は、
Figure 2020074528
であり得る。
[0074]後続の仮定は、前の仮定からの複数の項を備え得、ここで、前の項は、推定された周波数オフセットに関係する変数を乗算され得る。たとえば、f=f+2Δfであるとき、例示的な項は、たとえば、f=f+Δfの場合の仮定において使用されていることがある、
Figure 2020074528
であり得る。後続の仮定は、前の仮定からの各項に1つまたは複数の変数を乗算することによって、項のそれのグループを調整し得、ここで、変数は、仮定間のΔfの変化に対応し得る。前の仮定からの複数の項を使用することによって、UE115は、追加の相互相関計算を実施することを回避し、それにより、処理または電力リソースを節約し得る。
[0075]電力効率的なセル探索器は、自己相関技法と組み合わせて再帰的更新を利用し得る。たとえば、同期信号のN個のサンプルを仮定すれば、自己相関は、摂動項を使用して更新され得る。たとえば、既存の相関項のセットが、
Figure 2020074528
によって与えられる場合、摂動項に基づく更新は、
Figure 2020074528
によって与えられ得、ここにおいて、摂動項ε(τ)は、
Figure 2020074528
によって定義され得る。
[0076]平均相関パラメータを生成する際に使用される項を更新することによって、スライディング自己相関が実施され得る。いくつかの場合には、平均は、所与の時間期間の間の(for)個々の相関パラメータの簡易(simple)平均に基づき得る。他の場合には、重み付き平均が使用され得る。たとえば、時間期間{0,1,2,3,...Q}に基づく平均が使用される場合、k番目のスライディング自己相関項のための得られた平均は、
Figure 2020074528
によって与えられ得、ここで、k=1は、スライディング自己相関の最小ラグを示し、k=Kは、スライディング自己相関の最大ラグに対応する。
[0077]以下の式のうちの1つに従って、複数のラグのためのスライディング自己相関の組合せが更新され得る。
Figure 2020074528
Figure 2020074528
Figure 2020074528
[0078]いくつかの場合には、UE115は、何らかの(some)外部メトリック、測定メトリック、ユーザ選好、またはメトリックの組合せに基づいて、式10、11、または12のうちの1つを選択し得る。測定メトリックの例は、経路損失または受信信号強度のメトリック(たとえば、受信信号強度インジケータ(RSSI)、ビーコン損失レート(BLR)、信号対雑音比(SNR)、経路損失(PL)など)を含む。外部メトリックの例は、基地局からの推定された距離、送信信号強度の指示、チャネル輻輳の指示などを含む。いくつかの態様によれば、式10は、式11または12よりも多数の(a larger number of)計算に関連し得る(たとえば、これは、バッテリー電力を消費し得る)。式10は、相関パラメータのより正確な推定値にさらに関連し得る。したがって、いくつかの態様では、UE115は、SNRが下限しきい値を下回る場合、式10を選択し得るか、SNRが2つのしきい値の間にある場合、式11を選択し得るか、またはSNRが上限しきい値を上回る場合、式12を選択し得る。
[0079]いくつかの場合には、たとえば、以下の式に従って、異なる同期期間にわたる再帰的累積が実施され得る。
Figure 2020074528
[0080]前述の式では、{w,w,...w}はフレーム内組合せ(intra-frame combining)のための重みを示し、{α,1−α}はフレーム間組合せ(inter-frame combining)のための重みを示す。フレーム内およびフレーム間組合せのための重みは、探索器性能を向上させるために一緒に最適化され得る。いくつかの場合には、フレームにわたる再帰的累積は、(たとえば、かなりの量の雑音が存在するか、または受信信号強度が低い場合)増加された精度に関連し得る。
[0081]本開示の態様では、タイミングオフセットまたは周波数オフセットのための推定値は、相関パラメータρ(τ)の(たとえば、時間的(in time))ロケーションと値(たとえば、振幅)とに基づいて取得され得る。
[0082]図3は、狭帯域ワイヤレス通信セル探索のための同期信号300の一例を示す。いくつかの場合には、同期信号300は、図1〜図2を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105によって実施される技法の態様を表し得る。いくつかの例では、同期信号300は、PSSまたはSSSを表し得る。
[0083]同期信号300は、L個のシンボル期間305上で拡散するL個の(a number L of)繰返しシーケンス(たとえば、行)を含む同期信号の一例を表し得る。各シーケンスは、K個の複素シンボル315を含み得る。いくつかの場合には、K個の複素シンボル315の各々は、複数のサブキャリア310のうちの1つにマッピングされ得る(たとえば、K個のサブキャリア310があり得る)。いくつかの場合には、K=Lである。シンボル期間305の各々は、フルCAZACシーケンス(たとえば、Zadoff−Chuシーケンス)を含み得る。いくつかの例では、サブキャリアマッピングに続いて、各複素シンボル315は、IFFTおよびCP挿入(insertion)を受け(undergo)得る。本例では、CP挿入に続いて、シンボル期間305中の各複素シンボル315は、L個のシンボル期間305にわたって使用されるカバーコードの係数で(a factor of)符号化され得る。一例として、シーケンスの各繰返し(たとえば、各行)は、カバーコードからの係数を乗算され得る。たとえば、長さ11Zadoff−Chuシーケンスは、[1,1,1,1,−1,−1,1,1,1,−1,1]のバイナリカバーコードとともに使用され得る。いくつかの場合には、アンチポーダルバイナリカバーコードを使用することは、信号空間(signal space)中の複素シンボル315間の最大ユークリッド距離を与え得る。それはまた、信号パターンのランダム化を可能にし得、信号の改善された自己相関のためのサイドローブを抑制し得る。この例では、所与のシンボル期間305中の各複素シンボル315は、K個の異なるサブキャリアにマッピングされ得る、K個の異なる基本シーケンス(たとえば、異なるルートインデックスまたは異なるサイクリックシフト)のうちの1つに関連し得る。追加または代替として、各複素シンボル315は、長さLカバーコードを使用して所与のサブキャリア310において区別され得る。
[0084]図4は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索のための相関パターン400の一例を示す。相関パターン400は、図1〜図2を参照しながら説明されたように、UE115によって実施され得る。相関パターン400は、低コストまたは低複雑度デバイスのための専用狭帯域同期信号の使用によって可能にされる低減複雑度相関プロシージャの一例を表し得る。いくつかの場合には、相関パターン400は、相互相関プロシージャまたは自己相関プロシージャの一例であり得る。
[0085]相関パターン400は、同期信号の受信されたシンボルのセット410(a set of received symbols 410)の、いくつかの(a number of)シンボル期間405上の基準信号420との比較を表し得る。いくつかの場合には、受信されたシンボルのセット410は、同期信号(たとえば、PSS)を備え得る。いくつかの場合には、受信されたシンボルのセット410は、カバーコード415の適用の後の基準信号420に対応し得る。
[0086]いくつかの場合には、受信されたシンボルのセット410によって占有されるシンボル期間405は、同期信号の送信のために使用されない、サブフレーム内のシンボル期間の数n(a number of symbol periods n)に続き得る。いくつかの場合には、受信されたシンボルのセット410によって占有されるシンボル期間405は、サブフレーム中の最後のシンボルを表し得、したがって、サブフレーム中のシンボル期間の数は、n+受信されたシンボルのセット410によって占有されるシンボル期間405の数(n plus the number of symbol periods 405 occupied by the set of received symbols 410)に等しい。
[0087]いくつかの場合には、相関プロシージャは、バイナリカバーコードの適用に基づく低複雑度相互相関であり得る。本例では、いくつかのシンボル期間405上の基準信号420の部分が、Aまたは−Aとして基準シーケンスによって表され得る。この例では、相関プロシージャは、(項を組み合わせるより前に、各項に異なる基準シーケンスを乗算することとは対照的に)単一の基準シーケンスAを乗算するより前に、受信されたシンボルのセット410に対応する項を組み合わせることを含み得る。1または−1による乗算は低コスト演算であるので、複素乗算演算の数は著しく低減され得る。複素乗算演算の同様の低減は、ポリフェーズカバーコードを使用して達成され得る。
[0088]図5は、狭帯域ワイヤレス通信セル探索のための狭帯域セル探索図500の一例を示す。いくつかの場合には、セル探索図500は、図1〜図2を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105によって実施される技法の態様を表し得る。
[0089]狭帯域セル探索図500は、ネットワークにアクセスする他のワイヤレスデバイスのためのセル探索プロシージャに対する低減された電力を使用して、低コストまたは低複雑度デバイスがセルを識別することを可能にする、狭帯域セル探索プロシージャの一例を表す。
[0090]スライディング自己相関段階505において、UE115は、式6〜9を使用して第1のサンプリングレートにおける(たとえば、240kHzにおける)いくつかの時間または周波数仮定を評価し得る。いくつかの場合には、(たとえば、UE115が、あるしきい値を上回る自己相関ピークを検出した場合)、ピーク自己相関パラメータに対応する周波数またはタイミング仮定が、推定段階510において第1の周波数またはタイミングオフセット推定値を生成するために使用され得る。自己相関パラメータは、上記で説明されたように、式10〜13のうちの少なくとも1つを使用して計算され得る。
[0091]粗相互相関段階515において、UE115は、同期信号(たとえば、PSS)の存在を確認するために、第1のサンプリングレートにおける(たとえば、240kHzにおける)低複雑度相互相関プロシージャを使用し得る。(たとえば、式3〜5によって表される)低減複雑度相互相関プロシージャが使用され得る。相互相関プロシージャの低減された複雑度は、PSSの性質に基づき得る。たとえば、PSSは、カバーコードを使用する複数のシンボル期間上の基本シーケンスの繰返しに基づく狭帯域PSSであり得る。いくつかの場合には、粗相互相関段階515はまた、第1のタイミングおよび周波数オフセット推定値をさらに改良するために使用され得る。いくつかの場合には、これは、第2の周波数およびタイミングオフセット推定値を生じ得る。代替的に、いくつかの場合には、粗相互相関段階515は、(たとえば、フォールスアラームであり、PSSが実際に存在しない場合)推定段階510において生成された粗タイミングおよび周波数オフセット推定値を拒否するために使用され得る。
[0092]精密相互相関段階520において、UE115は、第2のタイミングおよび周波数オフセット推定値を改良するために、(たとえば、式3〜5を使用して)追加の低複雑度相互相関プロシージャを実施し得る。いくつかの場合には、精密相互相関は、第2のサンプリングレートにおいて(たとえば、1.92MHzにおいて)実施され得る。いくつかの場合には、改良された第2のタイミングおよび周波数オフセット推定値は、タイミングまたは周波数オフセットの検出を生じ得る。
[0093]セル識別段階525において、UE115は、タイミングおよび周波数オフセットに基づいて追加の信号(たとえば、SSS)を受信し得る。いくつかの場合には、追加の信号は、PSSおよびSSSを送信するセルの識別情報を示し得る。次いで、セル探索プロセスは、(たとえば、UE115が別のセルの探索を実施する場合)繰り返され得る。
[0094]図6は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイス605のブロック図600を示す。ワイヤレスデバイス605は、図1および図2を参照しながら説明されたUE115の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス605は、受信機610と、UE狭帯域セル探索マネージャ615と、送信機620とを含み得る。ワイヤレスデバイス605はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
[0095]受信機610は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連する制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および狭帯域ワイヤレス通信セル探索に関係する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、リンク625を介してデバイスの他の構成要素に受け渡され得る。受信機610は、図9を参照しながら説明されるトランシーバ920の態様の一例であり得る。
[0096]UE狭帯域セル探索マネージャ615は、リンク625を介して情報を受信し得る。いくつかの場合には、情報は、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して受信された同期信号を備え得、ここで、同期信号は、カバーコードを使用してシンボル期間のセット上で繰り返される基本シーケンスを含む。UE狭帯域セル探索マネージャ615は、同期信号とカバーコードとに基づいて、セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出し得、周波数オフセットまたはタイミングオフセットを適用することに少なくとも部分的に基づいて、セルの識別情報を決定し得る。UE狭帯域セル探索マネージャ615はまた、図9を参照しながら説明されるUE狭帯域セル探索マネージャ615−cの態様の一例であり得る。
[0097]送信機620は、(たとえば、リンク630を介して)ワイヤレスデバイス605の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機620は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。たとえば、送信機620は、図9を参照しながら説明されるトランシーバ920の態様の一例であり得る。送信機620は単一のアンテナを含み得るか、またはそれは複数のアンテナを含み得る。
[0098]図7は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイス605−aのブロック図700を示す。ワイヤレスデバイス605−aは、図1、図2および図6を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス605またはUE115の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス605−aは、受信機610−aと、UE狭帯域セル探索マネージャ615−aと、送信機620−aとを含み得る。ワイヤレスデバイス605−aはプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、リンク625−a、630−a、720、または725のうちの1つを介して)互いと通信していることがある。
[0099]受信機610−aは、リンク625−aを介してデバイスの他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。受信機610−aはまた、図6の受信機610を参照しながら説明された機能を実施し得る。受信機610−aは、図9を参照しながら説明されるトランシーバ920の態様の一例であり得る。
[0100]UE狭帯域セル探索マネージャ615−aは、図6を参照しながら説明されたUE狭帯域セル探索マネージャ615の態様の一例であり得る。UE狭帯域セル探索マネージャ615−aは、自己相関器705と、相互相関器710と、セル識別器715とを含み得る。UE狭帯域セル探索マネージャ615−aは、図9を参照しながら説明されるUE狭帯域セル探索マネージャ615−cの態様の一例であり得る。
[0101]自己相関器705は、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して受信された同期信号を分析し得、ここで、同期信号は、カバーコードを使用してシンボル期間のセット上で繰り返される基本シーケンスを含む。いくつかの場合には、基本シーケンスは、CAZACシーケンス(たとえば、Zadoff−Chuシーケンス)を含み得る。自己相関器705は、受信された信号の部分間の類似度を、それらの間のタイムラグの関数として決定し得る。いくつかの場合には、自己相関器705は、リンク625−aを介して、分析のために、受信された信号の部分を受信し得る。自己相関器705は、上記の式6〜9および/または式10〜13を実施し得る。
[0102]相互相関器710は、同期信号とカバーコードとに基づいて、セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出し得る。いくつかの場合には、周波数またはタイミングオフセットは、(たとえば、リンク720を介して)自己相関器705から受信された情報に少なくとも部分的に基づき得る。追加または代替として、相互相関器710は、リンク625−aを介して、分析のために、受信された信号の部分を受信し得る。相互相関器710は、上記の式3〜5を実施し得る。
[0103]セル識別器715は、周波数オフセットまたはタイミングオフセットに基づいてセルを識別し得る。本開示の態様では、セル識別器715は、(たとえば、リンク725を介して)相互相関器710から受信された情報に依拠し得る。追加または代替として、セル識別器715は、リンク625−aを介して、分析のために、受信された信号の部分を受信し得る。
[0104]送信機620−aは、(たとえば、リンク630−aを介して)ワイヤレスデバイス605−aの他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機620−aは、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。たとえば、送信機620−aは、図9を参照しながら説明されるトランシーバ920の態様の一例であり得る。送信機620−aは、単一のアンテナを利用し得るか、またはそれは複数のアンテナを利用し得る。
[0105]図8は、ワイヤレスデバイス605またはワイヤレスデバイス605−aの対応する構成要素の一例であり得る、UE狭帯域セル探索マネージャ615−bのブロック図800を示す。UE狭帯域セル探索マネージャ615−bはまた、図9を参照しながら説明されるUE狭帯域セル探索マネージャ615−cの態様の一例であり得る。
[0106]UE狭帯域セル探索マネージャ615−bは、サンプラー805と、自己相関器705−aと、第1の推定器820と、粗相互相関器830と、第2の推定器840と、改良された相互相関器855と、オフセット検出器865と、セル識別器715−aとを含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(たとえば、1つまたは複数のバスまたは通信リンクを介して)互いと通信し得る。
[0107]サンプラー805は、アナログデジタル変換器の一例であり得る。本開示の態様では、サンプラーは、所与の周波数において(たとえば、リンク625−aを介してサンプラー805に通信され得る)受信された波形をサンプリングし得る。一例として、サンプラー805は、第1の周波数(たとえば、240kHz)において、受信された波形をサンプリングし得、他のモジュールにサンプルの第1のシーケンス810を通信し得る。サンプラー805は、追加または代替として、第2の周波数(たとえば、1.92MHz)において、受信された波形をサンプリングし、他のモジュールにサンプルの第2のシーケンス850を通信し得る。
[0108]自己相関器705−aは、図7を参照しながら説明された対応するデバイスの一例であり得る。本開示の態様では、自己相関器705−aは、サンプルの第1のシーケンス810に対してスライディング自己相関を実施し得る。スライディング自己相関の態様が、図2、詳細には式6〜13を参照しながら本明細書で説明された。いくつかの場合には、自己相関器705−aは相関パラメータ815を決定し得る。
[0109]第1の推定器820は、自己相関器705−aから受信された相関パラメータ815に基づいて、第1のタイミングまたは周波数オフセット推定値825を決定し得る。
[0110]粗相互相関器830は、第1のタイミングおよび周波数オフセット推定値825に少なくとも部分的に基づいて、サンプルの第1のシーケンス810に対して相互相関を実施し得る。粗相互相関の態様が、図2、詳細には式3〜5を参照しながら上記で説明された。いくつかの場合には、粗相互相関器830は、図5を参照しながら上記で説明されたように、同期信号の存在を確認または拒否し得る。粗相互相関器830は、第2の推定器840に同期信号の確認835を通信し得る。
[0111]第2の推定器840は、粗相互相関器830から受信された確認835に少なくとも部分的に基づいて、第2のタイミングまたは周波数オフセット推定値845を決定し得る。
[0112]改良された相互相関器855は、受信された第2のタイミングおよび周波数オフセット推定値845に少なくとも部分的に基づいて、サンプルの第2のシーケンス850に対して相互相関を実施し得る。改良された相互相関の態様が、図2を参照しながら、詳細には式3〜5を参照しながら上記で説明された。
[0113]オフセット検出器865は、所与の同期信号に関連するタイミングまたは周波数オフセット870を検出し得る。本開示の態様では、タイミングまたは周波数オフセットは、改良された相互相関器855の出力860に少なくとも部分的に基づいて検出され得る。
[0114]セル識別器715−aは、図7を参照しながら説明された対応するデバイスの一例であり得る。本開示の態様では、セル識別器715−aは、周波数およびタイミングオフセット870を、受信された波形625−aに適用することに少なくとも部分的に基づいて、所与のセルの1つまたは複数のパラメータ(たとえば、セル識別情報、複信モード、CP長など)を決定し得る。これらのパラメータは、たとえば、リンク630−aを介して、UE115に関連する他のモジュールに通信され得る。
[0115]図9は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするデバイスを含むシステム900の図を示す。たとえば、システム900は、図1、図2、図6、および図7を参照しながら説明されたように、ワイヤレスデバイス605−a、ワイヤレスデバイス605−b、またはUE115の一例であり得る、UE115−bを含み得る。
[0116]UE115−bはまた、UE狭帯域セル探索マネージャ615−cと、メモリ905と、プロセッサ915と、トランシーバ920と、アンテナ925とMTCコントローラ930とを含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(たとえば、1つまたは複数のバス935を介して)互いと通信し得る。UE狭帯域セル探索マネージャ615−cは、図6〜図8を参照しながら説明されたように、UE狭帯域セル探索マネージャの一例であり得る。
[0117]メモリ905は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読取り専用メモリ(ROM)を含み得る。メモリ905は、実行されたとき、プロセッサに本明細書で説明される様々な機能(たとえば、狭帯域ワイヤレス通信セル探索など)を実施させる命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアを記憶し得る。いくつかの場合には、ソフトウェア910は、プロセッサによって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されたとき)コンピュータに本明細書で説明される機能を実施させ得る。プロセッサ915は、インテリジェントハードウェアデバイス、(たとえば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)など)を含み得る
[0118]トランシーバ920は、上記で説明されたように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤードリンク、またはワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ920は、基地局105またはUE115と双方向に通信し得る。トランシーバ920はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに与えるための、およびアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。いくつかの場合には、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ925を含み得る。しかしながら、いくつかの場合には、デバイスは、複数のワイヤレス送信をコンカレントに送信または受信することが可能であり得る2つ以上のアンテナ925を有し得る。
[0119]MTCコントローラ930は、セルの帯域幅の狭帯域部分を使用する通信などのMTCまたはIoT動作を可能にし得る。
[0120]図10は、本開示の態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートする狭帯域同期信号生成図1000の一例を示す。図1000の動作は、図1および図2を参照しながら説明されたように、基地局105などのデバイスまたはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、図1000の動作は、本明細書で説明されるように、基地局狭帯域セル探索マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明される機能を実施するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実施し得る。
[0121]ブロック1005において、基地局105は、(たとえば、式1を使用して)本開示の態様に従って1つまたは複数の基本シーケンスを生成し得る。いくつかの場合には、各基本シーケンスは、CAZACシーケンス(たとえば、Zadoff−Chuシーケンス)の1つまたは複数のバージョンに基づき得る。
[0122]ブロック1010において、基地局105は、随意に、複数のカバーコードのうちのどれが、ブロック1005において生成された基本シーケンスに適用されるべきかを決定し得る。カバーコードの例は、バイナリカバーコード(たとえば、式2)、アンチポーダルバイナリカバーコード、およびポリフェーズシーケンスを含む。
[0123]ブロック1015において、基地局105は、1つまたは複数の同期信号を生成し得る。いくつかの例では、各同期信号は、図2〜図5を参照しながら上記で説明されたように、基本シーケンスのバージョンのセットに適用されるカバーコードを含み得る。いくつかの例では、ブロック1015の動作は、図12および図13を参照しながら説明されたように、同期信号生成器によって実施され得る。
[0124]ブロック1020において、基地局105は、1つまたは複数の同期信号(たとえば、PSS、SSS、または代替同期信号の何らかの組合せ)を送信し得る。一例として、PSSは、図2〜図5を参照しながら上記で説明されたように、シンボル期間のセット上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して送信され得、ここで、基本シーケンスのバージョンのセットの各バージョンは、複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される。追加または代替として、SSSは、セルの帯域幅の狭帯域部分上で送信され得る。いくつかの場合には、SSSは、セル識別情報の指示、複信モード、またはCP長の何らかの組合せを含み得る。いくつかの実施形態では、基地局105は、セルの帯域幅の中心部分上で代替同期信号を送信し得、ここで、帯域幅の中心部分は、狭帯域部分よりも大きい。いくつかの例では、ブロック1020の動作は、図12および図13を参照しながら説明されたように、狭帯域信号マネージャによって実施され得る。
[0125]図11は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイス1105のブロック図1100を示す。ワイヤレスデバイス1105は、図1および図2を参照しながら説明された基地局105の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス1105は、受信機1110と、基地局狭帯域セル探索マネージャ1115と、送信機1120とを含み得る。ワイヤレスデバイス1105はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
[0126]受信機1110は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連する制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および狭帯域ワイヤレス通信セル探索に関係する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、(たとえば、リンク1125)を介してデバイスの他の構成要素に受け渡され得る。受信機1110は、図14を参照しながら説明されるトランシーバ1420の態様の一例であり得る。
[0127]基地局狭帯域セル探索マネージャ1115は、基本シーケンスのバージョンのセットに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成し得、シンボル期間のセット上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を送信し得る、ここで、基本シーケンスのバージョンのセットの各バージョンは、シンボル期間のセットのうちのシンボル期間を使用して送信される。基地局狭帯域セル探索マネージャ1115はまた、図14を参照しながら説明される基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−cの態様の一例であり得る。
[0128]送信機1120は、(たとえば、リンク1130を介して)ワイヤレスデバイス1105の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機1120は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。たとえば、送信機1120は、図14を参照しながら説明されるトランシーバ1420の態様の一例であり得る。送信機1120は単一のアンテナを含み得るか、またはそれは複数のアンテナを含み得る。
[0129]図12は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートするワイヤレスデバイス1105−aのブロック図1200を示す。ワイヤレスデバイス1105−aは、図1、図2、および図11を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス1105または基地局105の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス1105−aは、受信機1110−aと、基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−aと、送信機1120−aとを含み得る。ワイヤレスデバイス1105−aはプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は(たとえば、リンク1125−a、1130−a、および1215を介して)互いと通信していることがある。
[0130]受信機1110−aは、(たとえば、リンク11255−aを介して)デバイスの他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。受信機1110−aはまた、図11の受信機1110を参照しながら説明された機能を実施し得る。受信機1110−aは、図14を参照しながら説明されるトランシーバ1420の態様の一例であり得る。
[0131]基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−aは、図11を参照しながら説明された基地局狭帯域セル探索マネージャ1115の態様の一例であり得る。基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−aは、同期信号生成器1205と狭帯域信号マネージャ1210とを含み得る。基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−aは、図14を参照しながら説明される基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−cの態様の一例であり得る。
[0132]同期信号生成器1205は、基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成し得る。いくつかの場合には、カバーコードは、バイナリまたはポリフェーズシーケンスを含み得る。いくつかの場合には、基本シーケンスは、Zadoff−Chuシーケンスなど、CAZACシーケンスを含み得る。
[0133]狭帯域信号マネージャ1210は、(たとえば、図3を参照しながら上記で説明されたように、サブキャリアまたはシンボル期間に)同期信号をマッピングし得る。いくつかの場合には、同期信号は、リンク1215を介して狭帯域信号マネージャ1210に通信され得る。
[0134]送信機1120−aは、(たとえば、リンク1130−aを介して)ワイヤレスデバイス1105−aの他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機1120−aは、シンボル期間のセット上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を送信し得、ここで、シーケンスの複数のバージョンの各バージョンは、複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される。いくつかの例では、送信機1120−aは、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。たとえば、送信機1120−aは、図14を参照しながら説明されるトランシーバ1420の態様の一例であり得る。送信機1120−aは、単一のアンテナを利用し得るか、またはそれは複数のアンテナを利用し得る。
[0135]図13は、図11および図12に関するワイヤレスデバイス1105またはワイヤレスデバイス1105−aの対応する構成要素の一例であり得る、基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−bのブロック図1300を示す。基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−bはまた、図13を参照しながら説明される基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−cの態様の一例であり得る。
[0136]基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−bは、PSS生成器1305、SSS生成器1310、代替信号生成器1315、狭帯域信号マネージャ1210−a、またはそれらの何らかの組合せを含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信し得る。狭帯域セル探索マネージャ1115−bは、(たとえば、受信機から)リンク1125−bを介して情報を受信し得る。
[0137]PSS生成器1305は、基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む第1の同期信号1320(たとえば、PSS)を生成し得る。いくつかの場合には、基本シーケンスはCAZACシーケンスであり得る。カバーコードの例は、バイナリカバーコード、アンチポーダルバイナリカバーコード、またはポリフェーズシーケンスを含む。
[0138]SSS生成器1310は、セル識別情報の指示を含む、第2の同期信号1325(たとえば、SSS)を生成し得る。第2の同期信号1325は、基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含み得る。いくつかの場合には、SSSは、複信モードまたはCP長をさらに含み得る。
[0139]第1の同期信号1320および第2の同期信号1325は、それぞれ、狭帯域信号マネージャ1210−aに通信され得る(たとえば、それらは、異なる時間に通信され得る)。本開示の態様では、狭帯域信号マネージャ1210−aは、上記で説明されたように、同期信号を(たとえば、サブキャリアまたはシンボル期間に)マッピングし得る。
[0140]代替信号生成器1315は、1つまたは複数の追加の同期信号1335を生成し得る。本開示の態様では、これらの追加の同期信号1335は、帯域幅の、狭帯域同期信号よりも広い部分を使用して送信され得る。
[0141]狭帯域セル探索マネージャ1115−bは、(たとえば、送信機に)リンク1130−bを介して情報を与え得る。いくつかの場合には、リンク1130−bを介して与えられる情報は、狭帯域信号マネージャ1210−aと代替信号生成器1315の出力(outputs)の組合せを表し得、ここで、それらの出力は、それぞれ、リンク1335および1330によって与えられる。
[0142]図14は、本開示の様々な態様による、狭帯域ワイヤレス通信セル探索をサポートする構成されたデバイスを含むワイヤレスシステム1400の図を示す。たとえば、システム1400は、図1、図2、図11、および図12を参照しながら説明されたように、ワイヤレスデバイス1105、ワイヤレスデバイス1105−a、または基地局105の一例であり得る、基地局105−cを含み得る。基地局105−cはまた、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。たとえば、基地局105−cは、1つまたは複数のUE115と双方向に通信し得る。
[0143]基地局105−cは、基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−cと、メモリ1405と、プロセッサ1415と、トランシーバ1420と、アンテナ1425と、基地局通信モジュール1430と、ネットワーク通信モジュール1435とをも含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(たとえば、1つまたは複数のバスまたはリンク1440を介して)互いと通信し得る。基地局狭帯域セル探索マネージャ1115−cは、図11〜図13を参照しながら説明されたように、基地局狭帯域セル探索マネージャの一例であり得る。
[0144]メモリ1405はRAMおよびROMを含み得る。メモリ1405は、実行されたとき、プロセッサに本明細書で説明される様々な機能(たとえば、狭帯域ワイヤレス通信セル探索など)を実施させる命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアを記憶し得る。いくつかの場合には、ソフトウェア1410は、プロセッサによって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されたとき)コンピュータに本明細書で説明される機能を実施させ得る。プロセッサ1415は、インテリジェントハードウェアデバイス、(たとえば、CPU、マイクロコントローラ、ASICなど)を含み得る
[0145]トランシーバ1420は、上記で説明されたように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤードリンク、またはワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1420は、基地局105またはUE115と双方向に通信し得る。トランシーバ1420はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに与えるための、およびアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。いくつかの場合には、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1425を含み得る。しかしながら、いくつかの場合には、デバイスは、複数のワイヤレス送信をコンカレントに送信または受信することが可能であり得る2つ以上のアンテナ1425を有し得る。
[0146]基地局通信モジュール1430は、他の基地局105との通信を管理し得、他の基地局105と協働してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含み得る。たとえば、基地局通信モジュール1430は、ビームフォーミングまたはジョイント送信などの様々な干渉緩和技法のためのUE115への送信のためのスケジューリングを協調させ得る。いくつかの例では、基地局通信モジュール1430は、基地局105間の通信を行うために、LTE/LTE−Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフェースを与え得る。
[0147]ネットワーク通信モジュール1435は、(たとえば、1つまたは複数のワイヤードバックホールリンクを介して)コアネットワークとの通信を管理し得る。たとえば、ネットワーク通信モジュール1435は、1つまたは複数のUE115など、クライアントデバイスのためのデータ通信の転送を管理し得る。
[0148]本明細書で説明される方法は、可能な実装形態を表すこと、ならびに動作およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。いくつかの例では、方法のうちの2つまたはそれ以上からの態様が組み合わせられ得る。たとえば、方法の各々の態様は、他の方法のステップまたは態様、あるいは本明細書で説明される他のステップまたは技法を含み得る。したがって、本開示の態様は、狭帯域ワイヤレス通信セル探索を与え得る。
[0149]本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように与えられた。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
[0150]本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示の範囲内および添付の特許請求の範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明された機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「1つまたは複数の」などの句で終わる項目の列挙)中で使用される「または」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つの列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような包括的列挙を示す。
[0151]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の非一時的媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
[0152]本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD:High Rate Packet Data)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。TDMAシステムは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile communications)などの無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDMなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System))の一部である。3GPP(登録商標) LTEおよびLTEアドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−a、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP:3rd Generation Partnership Project)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププ
ロジェクト2」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明された技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。ただし、本明細書の説明は、例としてLTEシステムについて説明し、上記の説明の大部分においてLTE用語が使用されるが、本技法はLTE適用例以外に適用可能である。
[0153]本明細書で説明されたネットワークを含む、LTE/LTE−Aネットワークでは、発展型ノードB(eNB)という用語は、概して、基地局を表すために使用され得る。本明細書で説明された1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域にカバレージを与える、異種LTE/LTE−Aネットワークを含み得る。たとえば、各eNBまたは基地局は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連するキャリアまたはコンポーネントキャリア(CC)、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得る3GPP用語である。
[0154]基地局は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント(AP)、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、ホームノードB、ホームeノードB、または何らかの他の好適な用語を含み得るか、あるいはそのように当業者によって呼ばれることがある。基地局のための地理的カバレージエリアは、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る。本明細書で説明された1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの基地局(たとえば、マクロセル基地局またはスモールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明されたUEは、マクロeNB、スモールセルeNB、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリアがあり得る。いくつかの場合には、異なるカバレージエリアが異なる通信技術に関連し得る。いくつかの場合には、ある通信技術のためのカバレージエリアは、別の技術に関連するカバレージエリアと重複し得る。異なる技術は、同じ基地局に、または異なる基地局に関連し得る。
[0155]マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じまたは異なる(たとえば、認可、無認可などの)周波数帯域内で動作し得る、低電力基地局である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)を同じくカバーし得、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれることがある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれることがある。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)セル(たとえば、CC)をサポートし得る。UEは、マクロeNB、スモールセルeNB、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。
[0156]本明細書で説明された1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明された技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
[0157]本明細書で説明されたDL送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、UL送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。たとえば、図1および図2のワイヤレス通信システム100および200を含む、本明細書で説明された各通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、複数のサブキャリアからなる信号(たとえば、異なる周波数の波形信号)であり得る。各被変調信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御情報(たとえば、基準信号、制御チャネルなど)、オーバーヘッド情報、ユーザデータなどを搬送し得る。本明細書で説明された通信リンク(たとえば、図1の通信リンク125)は、周波数分割複信(FDD)動作を使用して(たとえば、対スペクトルリソースを使用して)またはTDD動作を使用して(たとえば、不対スペクトルリソースを使用して)双方向通信を送信し得る。FDD(たとえば、フレーム構造タイプ1)およびTDD(たとえば、フレーム構造タイプ2)のためのフレーム構造が定義され得る。
[0158]したがって、本開示の態様は、狭帯域ワイヤレス通信セル探索を与え得る。これらの方法は可能な実装形態を表すこと、ならびに動作およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。いくつかの例では、方法のうちの2つまたはそれ以上からの態様が組み合わせられ得る。
[0159]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)としても実装され得る。したがって、本明細書で説明された機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、少なくとも1つの集積回路(IC)上で実施され得る。様々な例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る、異なるタイプのIC(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、FPGA、または別のセミカスタムIC)が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
[0160]添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素同士を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれにも適用可能である。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信することと、ここにおいて、前記同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、
前記同期信号と前記カバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、前記セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出することと、
前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記セルの識別情報を決定することと
を備えるワイヤレス通信の方法。
[C2] 前記検出することが、
第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対するスライディング自己相関を使用して、第1のタイミングオフセット推定値または第1の周波数オフセット推定値を決定することと、
前記第1のタイミングオフセット推定値または前記第1の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第1の相互相関を使用して、第2のタイミングオフセット推定値または第2の周波数オフセット推定値を決定することと、
前記第2のタイミングオフセット推定値または前記第2の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、第2のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第2の相互相関を使用して、前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを検出することと
を備える、C1に記載の方法。
[C3] 前記スライディング自己相関が、複数のラグのためのスライディング自己相関の組合せを備える、C2に記載の方法。
[C4] メトリックに少なくとも部分的に基づいて、複数の組合せ関数から、複数のラグのためのスライディング自己相関の前記組合せのための関数を選択すること
をさらに備える、C3に記載の方法。
[C5] 前記スライディング自己相関、前記第1の相互相関、または前記第2の相互相関のうちの少なくとも1つが、前記同期信号の相関パラメータの更新に少なくとも部分的に基づく、C2に記載の方法。
[C6] 前記カバーコードに少なくとも部分的に基づいて、複数のシーケンス項の第1の値を決定することと、ここにおいて、前記複数のシーケンス項の各シーケンス項が、前記複数のシンボル期間のうちのシンボル期間の間に受信された前記同期信号の一部分に対応する、 前記第1の値と基準シーケンス項とに少なくとも部分的に基づいて、第2の値を決定することと、ここにおいて、前記第1の相互相関または前記第2の相互相関が、前記第2の値に少なくとも部分的に基づく、
をさらに備える、C2に記載の方法。
[C7] 前記スライディング自己相関の累積が、前記同期信号の少なくとも1つの前に受信されたバージョンの相関パラメータと、前記同期信号の相関パラメータとに少なくとも部分的に基づく、C2に記載の方法。
[C8] 2次同期信号(SSS)に少なくとも部分的に基づいて、前記セルの前記識別情報を決定することをさらに備え、ここにおいて、前記SSSが、前記タイミングオフセットまたは前記周波数オフセットのうちの前記少なくとも1つの前記適用することに少なくとも部分的に基づいて、受信された信号中で識別される、
C1に記載の方法。
[C9] 前記セルの前記識別情報を前記決定することが、複信モードまたはサイクリックプレフィックス(CP)長を決定することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C10] 前記基本シーケンスが定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスを備える、C1に記載の方法。
[C11] 前記カバーコードがバイナリカバーコードを備える、C1に記載の方法。
[C12] 前記バイナリカバーコードがアンチポーダルバイナリカバーコードを備える、C11に記載の方法。
[C13] 前記カバーコードがポリフェーズシーケンスを備える、C1に記載の方法。[C14] 基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成することと、
複数のシンボル期間上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して前記同期信号を送信することと、ここにおいて、前記基本シーケンスの前記複数のバージョンの各バージョンが、前記複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される、
を備えるワイヤレス通信の方法。
[C15] 前記セルの前記帯域幅の中心部分を使用して第2の同期信号を送信することをさらに備え、ここにおいて、前記帯域幅の前記中心部分が、前記帯域幅の前記狭帯域部分よりも大きい、
C14に記載の方法。
[C16] 前記セルの識別情報の指示、複信モード、またはサイクリックプレフィックス(CP)長のうちの少なくとも1つを備える2次同期信号(SSS)を送信すること
をさらに備える、C14に記載の方法。
[C17] 前記カバーコードがバイナリカバーコードを備える、C14に記載の方法。[C18] 前記バイナリカバーコードがアンチポーダルバイナリカバーコードを備える、C17に記載の方法。
[C19] 前記カバーコードがポリフェーズシーケンスを備える、C14に記載の方法。[C20] 前記基本シーケンスが定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスを備える、C14に記載の方法。
[C21] 複数の物理リソースブロック(PRB)上で前記同期信号を送信すること
をさらに備える、C14に記載の方法。
[C22] 複数の同期信号を生成することと、ここにおいて、各同期信号が、前記基本シーケンスの複数のバージョンに適用される複数のカバーコードのうちの1つを含む、
複数の物理リソースブロック(PRB)上で前記複数の同期信号を送信することと
をさらに備える、C14に記載の方法。
[C23] セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信するための手段と、ここにおいて、前記同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、
前記同期信号と前記カバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、前記セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出するための手段と、
前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記セルの識別情報を決定するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C24] 第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対するスライディング自己相関を使用して、第1のタイミングオフセット推定値または第1の周波数オフセット推定値を決定するための手段と、
前記第1のタイミングオフセット推定値または前記第1の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第1の相互相関を使用して、第2のタイミングオフセット推定値または第2の周波数オフセット推定値を決定するための手段と、
をさらに備え、
ここにおいて、前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを検出するための前記手段が、前記第2のタイミングオフセット推定値または前記第2の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、第2のサンプリングレートにおいて前記同期信号に対して実施された第2の相互相関を使用して、前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを検出する、
C23に記載の装置。
[C25] 前記同期信号の相関パラメータを再帰的に更新するための手段をさらに備え、ここにおいて、前記スライディング自己相関、前記第1の相互相関、または前記第2の相互相関のうちの少なくとも1つが、前記再帰的に更新された相関パラメータに少なくとも部分的に基づく、C24に記載の装置。
[C26] 前記カバーコードに少なくとも部分的に基づいて、複数のシーケンス項の第1の値を決定するための手段と、ここにおいて、前記複数のシーケンス項の各シーケンス項が、前記複数のシンボル期間のうちのシンボル期間の間に受信された前記同期信号の一部分に対応する、
前記第1の値と基準シーケンス項とに少なくとも部分的に基づいて、第2の値を決定するための手段と、ここにおいて、前記第1の相互相関または前記第2の相互相関が、前記第2の値に少なくとも部分的に基づく、
をさらに備える、C24に記載の装置。
[C27] 2次同期信号(SSS)に少なくとも部分的に基づいて、前記セルの前記識別情報を決定するための手段をさらに備え、ここにおいて、前記SSSが、前記タイミングオフセットまたは前記周波数オフセットのうちの前記少なくとも1つの前記適用することに少なくとも部分的に基づいて、受信された信号中で識別される、
C23に記載の装置。
[C28] 基本シーケンスの複数のバージョンに適用されるカバーコードを含む同期信号を生成するための手段と、
複数のシンボル期間上でセルの帯域幅の狭帯域部分を使用して前記同期信号を送信するための手段と、ここにおいて、前記基本シーケンスの前記複数のバージョンの各バージョンが、前記複数のシンボル期間のうちのシンボル期間を使用して送信される、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C29] 送信するための前記手段が、前記セルの前記帯域幅の中心部分を使用して追加の同期信号を送信し、ここにおいて、前記帯域幅の前記中心部分が、前記帯域幅の前記狭帯域部分よりも大きい、C28に記載の装置。
[C30] 送信するための前記手段が、セル識別情報の指示を備える2次同期信号(SSS)を送信する、C28に記載の装置。

Claims (16)

  1. セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信することと、ここにおいて、前記同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、
    前記同期信号と前記カバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、前記セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出することと、ここにおいて、前記検出することが、
    第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対するスライディング自己相関を使用して、第1のタイミングオフセット推定値または第1の周波数オフセット推定値を決定することと、
    前記第1のタイミングオフセット推定値または前記第1の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第1の相互相関を使用して、第2のタイミングオフセット推定値または第2の周波数オフセット推定値を決定することと、
    前記第2のタイミングオフセット推定値または前記第2の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、第2のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第2の相互相関を使用して、前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを検出することと
    を備える、
    前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記セルの識別情報を決定することと
    を備えるワイヤレス通信の方法。
  2. 前記スライディング自己相関が、複数のラグのためのスライディング自己相関の組合せを備える、請求項1に記載の方法。
  3. メトリックに少なくとも部分的に基づいて、複数の組合せ関数から、複数のラグのためのスライディング自己相関の前記組合せのための関数を選択すること
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記スライディング自己相関、前記第1の相互相関、または前記第2の相互相関のうちの少なくとも1つが、前記同期信号の相関パラメータの更新に少なくとも部分的に基づく、請求項1に記載の方法。
  5. 前記カバーコードに少なくとも部分的に基づいて、複数のシーケンス項の第1の値を決定することと、ここにおいて、前記複数のシーケンス項の各シーケンス項が、前記複数のシンボル期間のうちのシンボル期間の間に受信された前記同期信号の一部分に対応する、
    前記第1の値と基準シーケンス項とに少なくとも部分的に基づいて、第2の値を決定することと、ここにおいて、前記第1の相互相関または前記第2の相互相関が、前記第2の値に少なくとも部分的に基づく、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記スライディング自己相関の累積が、前記同期信号の少なくとも1つの前に受信されたバージョンの相関パラメータと、前記同期信号の相関パラメータとに少なくとも部分的に基づく、請求項1に記載の方法。
  7. 2次同期信号(SSS)に少なくとも部分的に基づいて、前記セルの前記識別情報を決定することをさらに備え、ここにおいて、前記SSSが、前記タイミングオフセットまたは前記周波数オフセットのうちの前記少なくとも1つの前記適用することに少なくとも部分的に基づいて、受信された信号中で識別される、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記セルの前記識別情報を前記決定することが、複信モードまたはサイクリックプレフィックス(CP)長を決定することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記基本シーケンスが定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスを備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記カバーコードがバイナリカバーコードを備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記バイナリカバーコードがアンチポーダルバイナリカバーコードを備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記カバーコードがポリフェーズシーケンスを備える、請求項1に記載の方法。
  13. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
    前記メモリに記憶された命令と、を備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されると、前記装置に、
    セルの帯域幅の狭帯域部分を使用して同期信号を受信することと、ここにおいて、前記同期信号が、カバーコードを使用して複数のシンボル期間上で繰り返される基本シーケンスを備える、
    前記同期信号と前記カバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、前記セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出することと、ここにおいて、前記同期信号と前記カバーコードとに少なくとも部分的に基づいて、前記セルのための周波数オフセットまたはタイミングオフセットのうちの少なくとも1つを検出する前記命令が、
    第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対するスライディング自己相関を使用して、第1のタイミングオフセット推定値または第1の周波数オフセット推定値を決定することと、
    前記第1のタイミングオフセット推定値または前記第1の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記第1のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第1の相互相関を使用して、第2のタイミングオフセット推定値または第2の周波数オフセット推定値を決定することと、
    前記第2のタイミングオフセット推定値または前記第2の周波数オフセット推定値を適用することに少なくとも部分的に基づいて、第2のサンプリングレートにおける前記同期信号に対する第2の相互相関を使用して、前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを検出することと
    を備える、
    前記周波数オフセットまたは前記タイミングオフセットのうちの前記少なくとも1つを適用することに少なくとも部分的に基づいて、前記セルの識別情報を決定することと
    を行わせるように動作可能である、装置。
  14. 前記スライディング自己相関、前記第1の相互相関、または前記第2の相互相関のうちの少なくとも1つが、前記同期信号の相関パラメータの再帰的更新に少なくとも部分的に基づく、請求項13に記載の装置。
  15. 前記命令が、前記装置に、
    前記カバーコードに少なくとも部分的に基づいて、複数のシーケンス項の第1の値を決定することと、ここにおいて、前記複数のシーケンス項の各シーケンス項が、前記複数のシンボル期間のうちのシンボル期間の間に受信された前記同期信号の一部分に対応する、
    前記第1の値と基準シーケンス項とに少なくとも部分的に基づいて、第2の値を決定することと、ここにおいて、前記第1の相互相関または前記第2の相互相関が、前記第2の値に少なくとも部分的に基づく、
    を行わせるように動作可能である、請求項13に記載の装置。
  16. 前記命令が、前記装置に、
    2次同期信号(SSS)に少なくとも部分的に基づいて、前記セルの前記識別情報を決定すること、ここにおいて、前記SSSが、前記タイミングオフセットまたは前記周波数オフセットのうちの前記少なくとも1つの前記適用することに少なくとも部分的に基づいて、受信された信号中で識別される、
    を行わせるように動作可能である、請求項13に記載の装置。
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Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10623227B2 (en) 2015-10-21 2020-04-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving signal using long sequence and apparatus therefor
KR102622879B1 (ko) * 2016-02-03 2024-01-09 엘지전자 주식회사 협대역 동기신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10491444B2 (en) * 2016-04-08 2019-11-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for generating synchronization signal in internet of things
US10348472B2 (en) 2016-07-25 2019-07-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determination of feedback timing
US10530544B2 (en) 2016-08-12 2020-01-07 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for receiving reference signals in support of flexible radio communication
US10432387B2 (en) * 2016-09-26 2019-10-01 Qualcomm Incorporated Dynamic time division duplexing
WO2018127120A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Chou Chie Ming Method and apparatus for determining beam direction
HUE062471T2 (hu) * 2017-02-24 2023-11-28 Neosat Gmbh Ortogonális korrelációs jelek detektálása és szinkronizálása alacsony SNR mellett
US20190320355A1 (en) * 2017-03-24 2019-10-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device, radio network node, and methods performed therein for handling communication in a wireless communication network
US10904845B2 (en) * 2017-05-15 2021-01-26 Qualcomm Incorporated Synchronization channel for a wake-up receiver (WUR) in a communication device
US10512048B2 (en) * 2017-07-24 2019-12-17 Ceva D.S.P Ltd. System and method for radio cell synchronization
US10666489B2 (en) * 2017-09-18 2020-05-26 Apple Inc. Synchronization sequence design for device-to-device communication
US10624024B2 (en) * 2017-10-24 2020-04-14 Qualcomm Incorporated Correlation-enhanced frequency scanning
US11032769B2 (en) * 2017-12-18 2021-06-08 Silicon Laboratories Inc. Hierarchical wakeup apparatus and method
US11121902B2 (en) * 2018-04-05 2021-09-14 Qualcomm Incorporated Signal generation for OFDM-based systems
CN110505694A (zh) * 2018-05-17 2019-11-26 索尼公司 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
JP7423180B2 (ja) * 2018-06-26 2024-01-29 公益財団法人鉄道総合技術研究所 波形データの高精度位置補正方法及びシステム
CN109743277B (zh) * 2018-11-28 2021-12-10 西安宇飞电子技术有限公司 一种ofdm系统快速接入搜索方法及快速接入搜索装置
US10993236B2 (en) * 2018-12-05 2021-04-27 Qualcomm Incorporated Synchronization signal measurement for beam detection
US11736245B2 (en) * 2019-01-04 2023-08-22 Mediatek Inc. Enhanced spatial reuse in a wireless local area network
US10887839B2 (en) * 2019-03-29 2021-01-05 Qualcomm Incorporated Search space set for wakeup signal
US11930467B2 (en) 2019-03-29 2024-03-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Preconfigured uplink resources—configuration for TA validity in entire cell
KR102483481B1 (ko) * 2019-05-27 2022-12-30 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 동기 신호의 송수신 방법 및 장치
KR20210007356A (ko) * 2019-07-11 2021-01-20 삼성전자주식회사 전자 장치의 동작 방법 및 전자 장치에 포함된 신호 처리 장치
CN110351826B (zh) * 2019-07-11 2021-07-06 天津市德力电子仪器有限公司 一种应用于5GNR系统SSB RBoffset的快速估计方法
CN110995632B (zh) * 2019-11-29 2023-03-21 深圳市统先科技股份有限公司 卫星通信带宽复用电路
CN114762303B (zh) * 2020-01-09 2023-04-04 深圳市汇顶科技股份有限公司 用于NB-IoT网络中用户设备的联合时频同步方法
EP3930276A1 (en) * 2020-06-23 2021-12-29 Commsolid GmbH Method for a joint time-frequency synchronization of user equipment in nb-iot networks
US11917517B2 (en) * 2021-07-19 2024-02-27 Apple Inc. Power-efficient synchronization for long-range device-to-device communications
CN115314350B (zh) * 2022-08-15 2023-04-18 北京神经元网络技术有限公司 无线蜂窝小区搜索同步方法、装置、设备及存储介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016213530A (ja) * 2015-04-28 2016-12-15 株式会社Nttドコモ セルサーチ方法及びユーザ装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1414208A1 (en) * 2002-10-21 2004-04-28 STMicroelectronics N.V. Synchronization using training sequences with a periodical structure
US7424067B2 (en) * 2002-10-21 2008-09-09 Stmicroelectronics N.V. Methods and apparatus for synchronization of training sequences
US7369632B2 (en) * 2005-01-28 2008-05-06 Nokia Corporation Diversity-mode delay lock loop circuit and associated method for a radio receiver
KR20070021609A (ko) * 2005-08-19 2007-02-23 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 셀 탐색을 위한 송수신 장치 및방법
US7983143B2 (en) * 2006-02-08 2011-07-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for initial acquisition and cell search for an OFDMA system
CN101902428B (zh) * 2009-05-26 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 一种定时同步方法和装置
WO2011042040A1 (en) * 2009-10-05 2011-04-14 Nokia Siemens Networks Oy Uplink transmission mode switching in single user multiple- input communication
US8817588B2 (en) * 2009-10-28 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Multiplexing data and reference information in a wireless communication system
US8588136B2 (en) * 2010-04-20 2013-11-19 Pctel, Inc. System and method for SSS detection under carrier frequency offset in an orthogonal frequency-division multiple access downlink channel
US8718159B2 (en) * 2011-11-21 2014-05-06 Broadcom Corporation Receiver with cyclic prefix determination
JP6205648B2 (ja) * 2012-09-27 2017-10-04 シャープ株式会社 端末装置、通信方法および集積回路
EP3133848B1 (en) * 2013-08-08 2022-03-09 Apple Inc. User equipment for packet based device-to-device (d2d) discovery in an lte network
US10313990B2 (en) * 2014-09-24 2019-06-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel usage indication and synchronization for LTE operation in unlicensed bands
US10575272B2 (en) * 2016-02-03 2020-02-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for synchronizing frequency and time in a wireless communication system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016213530A (ja) * 2015-04-28 2016-12-15 株式会社Nttドコモ セルサーチ方法及びユーザ装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON, ALCATEL-LUCENT, ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL, NOKIA, INTEL, ZTE, SAMSUNG, LGE: "NB LTE - Concept Description L1", 3GPP TSG-RAN#69 RP-151397, JPN6019022654, 8 September 2015 (2015-09-08), ISSN: 0004649718 *
QUALCOMM INCORPORATED: "NB-PSS and NB-SSS Design", 3GPP TSG-RAN WG1#84 R1-161116, JPN6019022652, 13 February 2016 (2016-02-13), ISSN: 0004474416 *

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