RU2625816C1 - Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации - Google Patents

Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации Download PDF

Info

Publication number
RU2625816C1
RU2625816C1 RU2016119577A RU2016119577A RU2625816C1 RU 2625816 C1 RU2625816 C1 RU 2625816C1 RU 2016119577 A RU2016119577 A RU 2016119577A RU 2016119577 A RU2016119577 A RU 2016119577A RU 2625816 C1 RU2625816 C1 RU 2625816C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
characters
type
synchronization signal
subframe
symbols
Prior art date
Application number
RU2016119577A
Other languages
English (en)
Inventor
Фредрик БЕРГГРЕН
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2625816C1 publication Critical patent/RU2625816C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/002Mutual synchronization
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является улучшение производительности синхронизации между передатчиком и приемником. Заявлены передатчик, приемник и способы в них, выполненные с возможностью передачи первого типа сигнала синхронизации в M1 символах
Figure 00000151
, 0≤i≤(M1-1) и второго типа сигнала синхронизации в М2 символах kj, 0≤j≤(М2-1) подкадра (200), где М2≥M1≥2. Передатчик содержит процессор, выполненный с возможностью определения, в каких символах
Figure 00000152
сигнал синхронизации первого типа должен быть передан, и дополнительно выполнен с возможностью вычисления, в каких символах kj сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, путем размещения каждого из М2 символов kj на одном или более определенном символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000153
, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000154
равно для всех из M1 символов
Figure 00000155
в подкадре. Передатчик также может содержать передающую схему, выполненную с возможностью передачи сигналов синхронизации первого типа в M1 символах
Figure 00000156
, и передачи сигналов синхронизации второго типа в вычисленных М2 символах kj. 4 н. и 19 з.п. ф-лы, 22 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Реализации, описанные в материалах настоящей заявки, в целом относятся к передатчику, способу в передатчике, приемнику и способу в приемнике. В частности, в материалах настоящей заявки описан механизм для передачи первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В системах беспроводной связи передатчики и приемники должны быть синхронизированы по времени и частоте, чтобы обмениваться данными. Это, как правило, достигается за счет того, что позволяют передатчику передавать сигнал синхронизации, который может обнаружить приемник. Например, в системах сотовой мобильной связи сигналы синхронизации используются для поиска соты, что представляет собой процедуру, посредством которой Пользовательское Оборудование (UE) получает временную и частотную синхронизацию с сотой и обнаруживает ID соты. UE может иногда упоминаться как мобильный терминал, беспроводной терминал, мобильная станция, мобильный телефон, сотовый телефон или тому подобное.
Система беспроводной связи покрывает географическую область, которая может быть разделена на области сот, при этом каждая область соты обслуживается узлом радиосети или базовой станцией, например, Радио Базовой Станцией (RBS) или Базовой Станцией Приемопередачи (BTS), которая в некоторых сетях может упоминаться как "eNB", "eNodeB", "NodeB" или "B node" ("узел B"), в зависимости от используемой технологии и/или терминологии. Однако иногда обмен данным может быть осуществлен непосредственно между мобильными станциями; непосредственно или через другие мобильные станции. Такая парадигма обмена данными иногда упоминается как обмен данными Устройство-к-Устройству (D2D). Обмен данными D2D может быть возможен как с присутствием, так и/или без присутствия сотовой инфраструктуры.
Может быть определено несколько сигналов синхронизации; при этом каждый служит для своей определенной цели. Например, один тип сигнала может быть спроектирован для получения временной синхронизации на уровне выборок, тогда как другой тип сигнала синхронизации может предоставлять дополнительную информацию, например, для получения синхронизации уровня подкадра или радиокадра. Как правило, процесс получения синхронизации интенсивен с вычислительной точки зрения, способствуя потреблению энергии приемника, при этом также составляя значительную часть стоимости его чипсета. Следовательно, понятно, что сигналы синхронизации должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить реализацию низкой сложности в приемнике.
В определенных приложениях может быть желательно передавать сигналы синхронизации в пакетах. То есть, несколько сигналов синхронизации могут быть переданы за короткий период времени, т.е. в пакете, тогда как период пакетов может быть относительно длинным. Это позволяет приемнику получать синхронизацию в относительно короткий промежуток времени, т.е. из приема только лишь одного пакета синхронизации. Фигура 8A показывает пример, где пакет содержит несколько символов Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или, альтернативно, Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA), переносящих сигналы синхронизации, при этом имея период пакета, который является достаточно долгим по сравнению с межсимвольным расстоянием символов синхронизации внутри пакета. Прямое следствие пакетной передачи, следовательно, состоит в том, что расстояние между символами OFDM/SC-FDMA, содержащими сигнал синхронизации, может не быть однородным. Это в отличие от периодической передачи, в которой сигнал синхронизации передается с эквидистантно расположенными символами OFDM/SC-FDMA.
Пакетная передача сигналов синхронизации может быть эффективной, например, для систем, которые используют быстрое переключение ВКЛ/ВЫКЛ сот, чтобы адаптироваться к динамически меняющейся интенсивности трафика. Как только сота была переключена во ВКЛ, приемники могут быстро синхронизироваться с ней, что делает пакетную передачу сигнала синхронизации от соты желательной.
Дополнительным примером служит обмен данными Устройство-к-Устройству (D2D), где мобильный терминал передает сигнал синхронизации, который должен быть обнаружен другим мобильным терминалом по соседству с ним. В целях экономии энергии на передачу желательно передавать сигнал синхронизации в пакетах, что позволяет усилителю мощности быть выключенным между пакетами. Также желательно концентрировать сигналы синхронизации в пакеты, поскольку это сводит к минимуму воздействие на временно-частотные ресурсы, доступные для сотового обмена данными, т.е. не-D2D обмена данными.
Для D2D обмена данными в системах Долгосрочного Развития (LTE) используется понятие боковой линии связи (в отличие от восходящей и нисходящей линии связи для сотового обмена данными). Источники синхронизации будут передавать сигналы синхронизации боковой линии связи. Сигналы синхронизации боковой линии связи ограничены в том, что должны быть переданы внутри одного подкадра, т.е. в пакете. Сигналы синхронизации боковой линии связи генерируются как сигналы SC-FDMA. Понятие символа OFDM и символа SC-FDMA может использоваться взаимозаменяемо в материалах настоящей заявки, не затрагивая раскрытых решений. Подкадр может быть длительностью 1 мс и содержать, например, 12 или 14 символов SC-FDMA в зависимости от длины циклического префикса. Кроме того, сигналы синхронизации боковой линии связи могут содержать два символа SC-FDMA, содержащих первичный сигнал синхронизации боковой линии связи, и два символа SC-FDMA, содержащий вторичный сигнал синхронизации боковой линии связи. Оба символа SC-FDMA, содержащих первичный сигнал синхронизации боковой линии связи, используют одну и ту же последовательность модуляции, которая предназначена для размещения эффективных согласованных фильтров в детекторе. Символы вторичного сигнала синхронизации SC-FDMA могут использовать другие последовательности модуляции, которые могут предоставлять дополнительную информацию приемнику, например, тайминг подкадра. Как правило, сигналы синхронизации боковой линии связи могут передавать такую информацию как, например, идентификатор синхронизации боковой линии связи физического уровня, тип источника синхронизации (например, является ли он eNodeB, UE или реле) и/или количество переходов между UE D2D, через которые сигнал синхронизации боковой линии связи был передан.
Следует отметить, что в системах LTE предшествующего уровня техники Первичный Сигнал Синхронизации (PSS) и Вторичный Сигнал Синхронизации (SSS) передаются в символе OFDM каждые 5 мс, соответственно, и нет понятия пакетов. Следовательно, расстояние между двумя последовательными символами PSS (или SSS) всегда составляет 5 мс в соответствии с предшествующим уровнем техники.
Положения символа SC-FDMA первичного сигнала синхронизации боковой линии связи и вторичных сигналов синхронизации боковой линии связи могут иметь решающее значение и могут быть тщательно подобраны, чтобы позволить реализации блока синхронизации низкой сложности в приемнике. В некоторых вариантах осуществления предшествующего уровня техники, первичные сигналы синхронизации боковой линии связи могут быть расположены последовательно в символе 6 и 7 SC-FDMA, а вторые сигналы синхронизации боковой линии связи в символе 1 и 12 SC-FDMA, см. Фигуру 8B.
Однако, расположение, раскрытое на Фигуре 8B, не изображает уменьшенную сложность в приемнике по нескольким причинам. Поскольку приемник получил тайминг символа OFDM/SC-FDMA путем обнаружения первичного сигнала синхронизации боковой линии связи, он будет продолжать обнаруживать вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи, чтобы получить тайминг подкадра, т.е. в каком OFDM/SC-FDMA символе подкадр начинается/прекращается. Он может затем рассматривать первичный сигнал синхронизации боковой линии связи как известный опорный символ, из которого он может оценить канал. Тогда было бы возможно когерентно обнаружить вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи с использованием оценок канала из первичного сигнала синхронизации боковой линии связи. В изменяющемся во времени канале важно, что опорный символ, т.е. первичный сигнал синхронизации боковой линии связи, расположен близко к символу данных, т.е. вторичному сигналу синхронизации боковой линии связи, для которого он должен предоставить оценку канала. На Фигуре 8B наименьшее расстояние между первичным сигналом синхронизации боковой линии связи и вторичным сигналом синхронизации боковой линии связи составляет 5 символов OFDM/SC-FDMA, что не выгодно, когда передатчик и/или приемник перемещаются, поскольку оценка канала может стать устаревшей. Из-за этого ограничения приемнику может быть необходимо использовать некогерентное обнаружение вторичного сигнала синхронизации боковой линии связи, приводя к худшей производительности. Следует отметить, что для обмена данными D2D как передатчик, так и приемник могут перемещаться, в отличие от сотовых систем связи.
Кроме того, когда приемник обнаруживает первичный сигнал синхронизации боковой линии связи, он, как правило, использует согласованный фильтр, чей выходной сигнал представляет собой значение корреляции. Из-за шума и затухания канала он не обязательно может обнаруживать два пика корреляции, хотя в подкадре есть два символа первичного сигнала синхронизации боковой линии связи. Следовательно, он не может знать, какой из двух символов первичного сигнала синхронизации боковой линии связи он обнаружил. На фигуре 8B расстояние в символах OFDM/SC-FDMA между вторичным сигналом синхронизации боковой линии связи в символе 1 и первичными сигналами синхронизации боковой линии связи в символе 6 и 7, соответственно, различны, т.е. четыре и пять символов OFDM/SC-FDMA соответственно. То же самое справедливо и для наблюдения вторичного сигнала синхронизации боковой линии связи в символе 12. Таким образом, когда приемник обнаружил пик корреляции первичного сигнала синхронизации боковой линии связи, он должен был бы вслепую обнаружить вторичный сигнал синхронизации боковой линии связи, поскольку он не знает, какой символ первичного сигнала синхронизации боковой линии связи был обнаружен и, следовательно, не знал бы, в каком символе OFDM/SC-FDMA расположен вторичный сигнал синхронизации боковой линии связи. Слепое обнаружение увеличивает сложность в приемнике и также приводит к более плохой производительности обнаружения вторичного сигнала синхронизации боковой линии связи.
Расположение на Фигуре 8 также не является преимущественным для экономии энергии на передачу в передатчике, поскольку первичный сигнал синхронизации боковой линии связи и вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи рассредоточены по всему подкадру. Это делает более трудным выключение усилителя мощности, чтобы сэкономить энергию батареи.
Таким образом, расположение символов для сигналов синхронизации и передачи сигналов синхронизации может быть улучшено для улучшения производительности синхронизации между передатчиком и приемником.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следовательно, задача состоит в том, чтобы устранить по меньшей мере некоторые из вышеупомянутых недостатков и предоставить первый и второй сигналы синхронизации в символах подкадра.
Эта и другие задачи решаются посредством отличительных признаков прилагаемых независимых пунктов формулы изобретения. Дополнительные формы реализации будут очевидны из зависимых пунктов формулы изобретения, описания и фигур.
В соответствии с первым аспектом, предоставлен передатчик, выполненный с возможностью передачи первого типа сигнала синхронизации, в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра и второго типа сигнала синхронизации в
Figure 00000003
символах
Figure 00000004
подкадра. Подкадр содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000006
. Передатчик содержит процессор, выполненный с возможностью определения, в каких символах
Figure 00000007
подкадра сигнал синхронизации первого типа должен быть передан. Процессор дополнительно выполнен с возможностью вычисления, в каких символах
Figure 00000008
подкадра сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, путем размещения каждого из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
на одном или более определенном символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000007
, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно для всех из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре. Кроме того, передатчик также содержит передающую схему, выполненную с возможностью передачи сигналов синхронизации первого типа в определенных
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра, и передачи сигналов синхронизации второго типа в вычисленных
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что приемник имеет возможность легко обнаруживать сигнал синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Тем самым энергия и вычислительная мощность экономятся приемником, при улучшении синхронизации между передатчиком и приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
В первой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, одно или более символьных расстояний между определенными
Figure 00000001
символами
Figure 00000007
и каждым из ассоциированных
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
могут быть определены из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
Путем установки интервала между первой выборкой первого типа сигнала синхронизации и первой выборкой второго типа сигнала синхронизации постоянным для всех символов, содержащих первый тип сигналов синхронизации, есть возможность определить положение второго типа сигнала синхронизации однозначно, даже если различные типы сигналов синхронизации расположены в символах OFDM/SC-FDMA с различной длиной циклического префикса. Таким образом, избегают слепого обнаружения второго типа сигнала синхронизации также в случае различной длины циклического префикса символов в подкадре.
Во второй возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или первой возможной реализации первого аспекта, процессор может быть дополнительно выполнен с возможностью вычисления одного или более определенного символьного расстояния между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000009
на основе набора целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, который известен приемнику, и посредством вычисления:
Figure 00000011
,
Figure 00000012
, где
Figure 00000013
.
Преимущество, таким образом, заключается в том, что приемник тем самым имеет возможность обнаруживать сигнал синхронизации второго типа только посредством обнаружения одного сигнала синхронизации первого типа и зная указанный выше алгоритм и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
. Таким образом, улучшается синхронизация между передатчиком и приемником.
В третьей возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта, процессор может быть выполнен с возможностью установления набора сдвиговых значений
Figure 00000010
так, что:
Путем расположения сигналов синхронизации первого и второго типа, соответственно, в непосредственной близости друг от друга становится возможным когерентное обнаружение.
В четвертой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть обнаружены как рядом расположенные в последовательных символах
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000014
.
Путем размещения символов, содержащих сигналы синхронизации близко друг к другу в подкадре, усилитель передатчика может быть выключен, когда символы, содержащие эти сигналы синхронизации, были переданы, до тех пор, пока не наступит время передавать соответствующий символ последующего подкадра, содержащего сигналы синхронизации. Таким образом, энергия экономится.
В пятой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть определены как удаленно расположенные друг от друга, так что:
Figure 00000015
.
Таким образом, передача сигналов синхронизации первого типа будет разделена во времени. Это является преимуществом, в частности, при передаче в жестких условиях радиопередачи с меняющимся качеством сигнала, поскольку риск передачи всех сигналов синхронизации первого типа, когда приемник находится в радиотени, уменьшается. Таким образом, достигается наиболее надежная схема синхронизации.
В шестой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут иметь равную длину циклического префикса и/или где
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
могут иметь равную длину циклического префикса.
Таким образом, избегается слепое обнаружение положения символа сигнала синхронизации второго типа, поскольку сигналы синхронизации первого типа выделены символам, имеющим одинаковую длину циклического префикса, и сигналы синхронизации второго типа выделены символам, имеющим одинаковую длину циклического префикса, которая может быть или может не быть такой же, как для сигналов синхронизации первого типа.
В седьмой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта, количество символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
может быть одинаковым для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что
Figure 00000016
и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать одно единственное сдвиговое значение.
Преимущество наличия одного единственного сдвигового значения
Figure 00000017
заключается в том, что приемнику необходимо знать лишь это единственное сдвиговое значение
Figure 00000017
. Таким образом, улучшается синхронизация между передатчиком и приемником.
В восьмой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта, количество
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может превышать количество
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
, и набор сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать множество различных целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, определяющих соответствующее определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000018
, где
Figure 00000019
.
За счет передачи большего количества опорных сигналов второго типа, чем опорных сигналов первого типа, синхронизация между передатчиком и приемником улучшается.
В девятой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта, первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации могут быть выделены для обмена данными Устройство-к-Устройству, и передатчик содержит нестационарный блок.
Синхронизация между нестационарными блоками, как правило, имеет более важное значение, чем между одним стационарным блоком и одним нестационарным блоком, поскольку как нестационарный передатчик, так и приемник могут смещаться по отношению к стационарному сетевому узлу, и, таким образом, также смещаться по отношению друг к другу. Благодаря предоставленному передатчику, достигается устойчивый и надежный, а кроме того и быстрый протокол синхронизации.
В десятой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта, передатчик может содержать пользовательское оборудование (UE), работающее в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа могут содержать первичный сигнал синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа могут содержать вторичный сигнал синхронизации боковой линии связи.
Таким образом, предоставлен передатчик, имеющий возможность синхронизации в среде 3GPP LTE.
В одиннадцатой возможной реализации передатчика в соответствии с первым аспектом, или любой из предыдущих реализаций первого аспекта, первый тип сигнала синхронизации и/или второй тип сигнала синхронизации могут быть основаны на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA).
Таким образом, предоставлен передатчик, имеющий возможность синхронизации в среде 3GPP LTE в обоих направлениях между передатчиком и приемником.
В соответствии со вторым аспектом, предоставлен способ в передатчике для передачи первого типа сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000020
подкадра и второго типа сигнала синхронизации, содержащего
Figure 00000003
символов
Figure 00000004
в подкадре, при этом подкадр содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000021
. Способ состоит в том, что определяют, в каких в каких
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра сигнал синхронизации первого типа должен быть передан. Кроме того, способ также состоит в том, что вычисляют, в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, путем размещения
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
на одном или более определенном символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000007
, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно между всеми из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре и их соответствующими ассоциированными
Figure 00000003
символами
Figure 00000008
. Кроме того, способ также состоит в том, что передают сигнал синхронизации первого типа в определенных
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра и сигнал синхронизации второго типа в вычисленных
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что приемник имеет возможность легко обнаруживать сигнал синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Таким образом, энергия и вычислительная мощность экономятся приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
В первой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, одно или более символьное расстояние между определенными
Figure 00000001
символами
Figure 00000007
и каждым из ассоциированных
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может быть определено из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
Путем установки интервала между первой выборкой первого типа сигнала синхронизации и первой выборкой второго типа сигнала синхронизации постоянным для всех символов, содержащих первый тип сигналов синхронизации, есть возможность определить положение второго типа сигнала синхронизации однозначно, даже если различные типы сигналов синхронизации расположены в символах OFDM/SC-FDMA с различной длиной циклического префикса. Таким образом, избегают слепого обнаружения второго типа сигнала синхронизации также в случае различной длины циклического префикса символов в подкадре.
Во второй возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или первой возможной реализации второго аспекта, одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
могут быть вычислены на основе набора целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, который может быть известен приемнику, и посредством вычисления:
Figure 00000011
,
Figure 00000012
, где
Figure 00000013
.
Преимущество, таким образом, заключается в том, что приемник тем самым имеет возможность обнаруживать сигнал синхронизации второго типа только посредством обнаружения одного сигнала синхронизации первого типа и зная указанный выше алгоритм и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
. Таким образом, улучшается синхронизация между передатчиком и приемником.
В третьей возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта, способ может состоять в том, что устанавливают набор сдвиговых значений
Figure 00000010
, так что:
Путем расположения сигналов синхронизации первого и второго типа, соответственно, в непосредственной близости друг от друга становится возможным когерентное обнаружение.
В четвертой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть определены как расположенные рядом в последовательных символах
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000014
.
Путем размещения символов, содержащих сигналы синхронизации близко друг к другу в подкадре, усилитель передатчика может быть выключен, когда символы, содержащие эти сигналы синхронизации, были переданы, до тех пор, пока не наступит время передавать соответствующий символ последующего подкадра, содержащего сигналы синхронизации. Таким образом, энергия экономится.
В пятой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть определены как удаленно расположенные друг от друга, так что:
Figure 00000015
.
Таким образом, передача сигналов синхронизации первого типа будет разделена во времени. Это является преимуществом, в частности, при передаче в жестких условиях радиопередачи с меняющимся качеством сигнала, поскольку риск передачи всех сигналов синхронизации первого типа, когда приемник находится в радиотени, уменьшается. Таким образом, достигается наиболее надежная схема синхронизации.
В шестой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут иметь равную длину циклического префикса и/или где
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
могут иметь равную длину циклического префикса.
Таким образом, избегается слепое обнаружение положения символа сигнала синхронизации второго типа, поскольку сигналы синхронизации первого типа выделены символам, имеющим одинаковую длину циклического префикса, и сигналы синхронизации второго типа выделены символам, имеющим одинаковую длину циклического префикса, которая может быть или может не быть такой же, как для сигналов синхронизации первого типа.
В седьмой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта, количество символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
может быть одинаковым для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что
Figure 00000016
и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать одно единственное сдвиговое значение.
Преимущество наличия одного единственного сдвигового значения
Figure 00000017
заключается в том, что приемнику необходимо знать лишь это единственное сдвиговое значение
Figure 00000017
. Таким образом, улучшается синхронизация между передатчиком и приемником.
В восьмой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта, количество
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может превышать количество
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
, и набор сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать множество различных целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, определяющих соответствующее определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000018
, где
Figure 00000022
.
За счет передачи большего количества опорных сигналов второго типа, чем опорных сигналов первого типа, синхронизация между передатчиком и приемником улучшается.
В девятой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта, первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации могут быть выделены для обмена данными Устройство-к-Устройству, и передатчик содержит нестационарный блок.
Синхронизация между нестационарными блоками, как правило, имеет более важное значение, чем между одним стационарным блоком и одним нестационарным блоком, поскольку как нестационарный передатчик, так и приемник могут смещаться по отношению к стационарному сетевому узлу, и, таким образом, также смещаться по отношению друг к другу. Благодаря предоставленному способу, достигается устойчивый и надежный, а кроме того и быстрый протокол синхронизации.
В десятой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта, передатчик может содержать пользовательское оборудование (UE), работающее в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа могут содержать первичные сигналы синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа могут содержать вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи.
Таким образом, предоставлен способ, имеющий возможность синхронизации в среде 3GPP LTE.
В одиннадцатой возможной реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой из предыдущих реализаций второго аспекта, первый тип сигнала синхронизации и/или второй тип сигнала синхронизации могут быть основаны на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA).
Таким образом, предоставлен способ, имеющий возможность синхронизации в среде 3GPP LTE в обоих направлениях между передатчиком и приемником.
В соответствии с третьим аспектом, предоставлен приемник, выполненный с возможностью обнаружения первого типа сигнала синхронизации, в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра и второго типа сигнала синхронизации в
Figure 00000003
символах
Figure 00000004
. Сигналы синхронизации принимаются в подкадре, содержащем
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000023
. Приемник содержит приемную схему, выполненную с возможностью приема сигнала синхронизации первого типа в
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра. Кроме того, приемник также содержит процессор, выполненный с возможностью установления одного или более определенного символьного расстояния между символом
Figure 00000008
и ассоциированным символом
Figure 00000024
. Кроме того, принимающая схема дополнительно выполнена с возможностью вычисления, в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра сигнал синхронизации второго типа должен быть обнаружен, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно для всех из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что приемник имеет возможность легко обнаруживать сигнал синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Таким образом, энергия и вычислительная мощность экономятся приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
В первой возможной реализации приемника в соответствии с третьим аспектом, процессор может быть выполнен с возможностью вычисления одного или более определенного символьного расстояния между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
на основе набора целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000025
и посредством вычисления:
Figure 00000026
, где
Figure 00000027
.
Преимущество, таким образом, заключается в том, что приемник имеет возможность обнаруживать сигнал синхронизации второго типа только посредством обнаружения одного сигнала синхронизации первого типа и зная указанный выше алгоритм и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
. Таким образом, улучшается синхронизация между передатчиком и приемником.
В соответствии с четвертым аспектом, предоставлен приемник, выполненный с возможностью определения первого типа сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра и второго типа сигнала синхронизации в
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
в подкадре, при этом подкадр содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000006
. Способ состоит в том, что определяют, в каких в каких
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра принимается сигнал синхронизации первого типа. Кроме того, способ состоит в том, что устанавливают одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, которое равно для всех из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре. Кроме того, способ состоит в том, что вычисляют, в каких в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра сигнал синхронизации второго типа должен быть передан. Кроме того, способ состоит в том, что обнаруживают
Figure 00000003
сигнал синхронизации второго типа в вычисленных
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что приемник имеет возможность легко обнаруживать сигнал синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Таким образом, энергия и вычислительная мощность экономятся приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
В соответствии с другим аспектом, предоставлена компьютерная программа в передатчике в соответствии с первым аспектом или любой его возможной реализацией, содержащая программный код для реализации способа в соответствии со вторым аспектом, или любой его возможной реализацией, когда компьютерная программа выполняется на компьютере.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что становится возможным легкое обнаружение сигнала синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Таким образом, энергия и вычислительная мощность экономятся приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
В соответствии с другим аспектом, предоставлена компьютерная программа в приемнике в соответствии с третьим аспектом или любой его возможной реализацией, содержащая программный код для реализации способа в соответствии с четвертым аспектом, или любой его возможной реализацией, когда компьютерная программа выполняется на компьютере.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что становится возможным легкое обнаружение сигнала синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Таким образом, энергия и вычислительная мощность экономятся приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
В соответствии с еще одним другим аспектом, предоставлена система для синхронизации передатчика и приемника друг с другом. Система содержит передатчик в соответствии с первым аспектом и приемник в соответствии с третьим аспектом, которые синхронизированы друг с другом посредством передачи первого типа сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра и второго типа сигнала синхронизации, содержащего
Figure 00000003
символов
Figure 00000004
в подкадре, при этом подкадр содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000021
. Синхронизация дополнительно состоит в том, что определяют, в каких
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра сигнал синхронизации первого типа должен быть передан. Кроме того, синхронизация также состоит в том, что вычисляют, в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, путем размещения
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
на одном или более определенном символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000007
, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно между всеми из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре и их соответствующими ассоциированными
Figure 00000003
символами
Figure 00000008
. Кроме того, дополнительно синхронизация также состоит в том, что передают сигнал синхронизации первого типа в определенных
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра и сигнал синхронизации второго типа в вычисленных
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра.
Преимущество, таким образом, состоит в том, что становится возможным легкое обнаружение сигнала синхронизации второго типа без необходимости выполнять слепое обнаружение. Благодаря фиксированному расстоянию между каждым символом, содержащим сигнал синхронизации первого типа и каждым символом, содержащим сигнал синхронизации второго типа, приемнику нет необходимости знать, какой символ из множества символов, содержащих сигнал синхронизации первого типа, был обнаружен, чтобы обнаружить сигнал синхронизации второго типа. Таким образом, энергия и вычислительная мощность экономятся приемником. Таким образом, достигается эффективная и в то же время легко реализованная синхронизация передатчика и приемника.
Другие цели, преимущества и новые отличительные признаки описанных аспектов станут очевидными из последующего подробного описания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Различные варианты осуществления описаны более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, иллюстрирующие различные примеры, на которых:
Фигура 1A представляет собой структурную схему, иллюстрирующую сеть беспроводной связи в варианте осуществления.
Фигура 1B представляет собой структурную схему, иллюстрирующую пример связи D2D.
Фигура 1C представляет собой структурную схему, иллюстрирующую пример связи D2D через нестационарный узел.
Фигура 2A представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2B представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2C представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2D представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2E представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2F представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2G представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2H представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2I представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2J представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 2K представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий 14 символов с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно варианту осуществления.
Фигура 3A представляет собой структурную схему, иллюстрирующую первый символ, содержащий циклический префикс и часть данных первого типа сигнала синхронизации, и второй символ, содержащий циклический префикс и часть данных второго типа сигнала синхронизации.
Фигура 3B представляет собой структурную схему, иллюстрирующую первый символ, содержащий циклический префикс и часть данных первого типа сигнала синхронизации, и второй символ, содержащий циклический префикс и часть данных второго типа сигнала синхронизации.
Фигура 4 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую способ в передатчике в соответствии с вариантом осуществления.
Фигура 5 представляет собой структурную схему, иллюстрирующую передатчик в соответствии с вариантом осуществления.
Фигура 6 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую способ в приемнике в соответствии с вариантом осуществления.
Фигура 7 представляет собой структурную схему, иллюстрирующую приемник в соответствии с вариантом осуществления.
Фигура 8A представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр, содержащий два пакета синхронизации, при этом каждый содержит два символа с сигналом синхронизации, в соответствии с предшествующим уровнем техники.
Фигура 8B представляет собой структурную схему, иллюстрирующую подкадр с 14 символами с позициями, выделенными первому типу сигнала синхронизации и второму типу сигнала синхронизации, соответственно, согласно предшествующему уровню техники.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Варианты осуществления изобретения, описанные в материалах настоящей заявки, определены как передатчик, способ в передатчике, приемник и способ в приемнике, которые могут быть применены на практике в вариантах осуществления, описанных ниже. Эти варианты осуществления могут, однако, быть проиллюстрированы и реализованы во многих различных формах и не должны быть ограничены примерами, изложенными в материалах настоящей заявки; скорее, эти иллюстративные примеры вариантов осуществления представлены таким образом, чтобы данное раскрытие было исчерпывающим и полным.
Тем не менее, другие объекты и отличительные признаки могут стать очевидными из последующего подробного описания, рассматриваемого в сочетании с прилагаемыми чертежами. Следует понимать, однако, что чертежи предназначены исключительно для целей иллюстрации, а не в качестве определения пределов раскрытых в материалах настоящей заявки вариантов осуществления, для которых должна быть сделана ссылка на прилагаемую формулу изобретения. Кроме того, эти чертежи не обязательно выполнены в масштабе, и, если не указано иное, они предназначены только для того, чтобы концептуально проиллюстрировать структуры и процедуры, описанные в материалах настоящей заявки.
Фигура 1A представляет собой схематическую иллюстрацию сети 100 беспроводной связи, содержащей передатчик 110, приемник 120 и узел 130 радиосети. Передатчик 110 и/или приемник 120 могут быть мобильными терминалами, которые могут обслуживаться узлом 130 радиосети, таким образом будучи подключенными к сети 100 беспроводной связи.
Передатчик 110 и приемник 120 могут быть выполнены с возможностью обмена данными D2D, а передатчик 110 может отправлять сигналы синхронизации D2D в приемник 120 для синхронизации между устройствами 110, 120.
Сеть 100 беспроводной связи может, по меньшей мере частично, быть основана на технологиях радиодоступа, таких как, например, 3GPP LTE, Усовершенствованный LTE, Развитая Универсальная Сеть Наземного Радиодоступа (E-UTRAN), Универсальная Система Мобильной Связи (УМТС), Глобальная система мобильной связи (изначально: Groupe Spécial Mobile) (GSM)/Развитие Стандарта GSM с Увеличенной Скоростью Передачи Данных (GSM/EDGE), Широкополосный Множественный Доступ с Кодовым Разделением Каналов (WCDMA), сети Множественного Доступа с Временным Разделением Каналов (TDMS), сети Множественного Доступа с Частотным Разделением Каналов (FDMA), сети ортогонального FDMA (OFDMA), сети FDMA с Одной Несущей (SC-FDMA), Технология Широкополосного Доступа в Микроволновом Диапазоне (WiMax), или Ультра Мобильная Широкополосная Сеть (UMB), Развитая Универсальная Сеть Наземного Радиодоступа (E-UTRAN) с Высокоскоростной Пакетной Передачей Данных (HSPA), Универсальная Сеть Наземного Радиодоступа (UTRAN), Сеть Радиодоступа GSM EDGE (GERAN), технологии 3GPP2 CDMA, например, CDMA2000 1x RTT и Высокоскоростные Пакетные Данные (HRPD), только чтобы упомянуть несколько опций. Выражения "сеть беспроводной связи", "система беспроводной связи" и/или "система сотовой связи" могут иногда использоваться взаимозаменяемо в технологическом контексте настоящего раскрытия.
Сеть 100 беспроводной связи может быть выполнена с возможностью работы в соответствии с принципом дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD) и/или дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) в соответствии с различными вариантами осуществления.
TDD представляет собой применение мультиплексирования с временным разделением, чтобы разделить сигналы восходящей и нисходящей линии связи во времени, возможно с Защитным Интервалом (GP), расположенным во временной области между сигнализацией восходящей и нисходящей линии связи. FDD означает, что передатчик и приемник работают на различных несущих частотах.
Цель иллюстрации на Фигуре 1A состоит в том, чтобы предоставить упрощенный общий обзор примера сети 100 беспроводной связи, и задействованных способов и узлов, таких как передатчик 110, приемник 120 и узел 130 радиосети, описанные в материалах настоящей заявки, а также задействованных функциональных возможностей.
Фигура 1B иллюстрирует пример, в котором передатчик 110 и приемник 120 расположены за пределами какой-либо сети 100 беспроводной связи, т.е. сети LTE. Передатчик 110 передает сигнал синхронизации D2D (D2DSS), который должен быть принят приемником 120, в целях синхронизации.
Фигура 1C иллюстрирует еще один вариант осуществления обмена данными D2D, где проиллюстрирован многократный переход. Передатчик 110 передает D2DSS, который должен быть принят приемником 120 через промежуточно расположенный сетевой узел 140.
Следует отметить, что проиллюстрированные параметры Фигуры 1A, Фигуры 1B и/или Фигуры 1C одного экземпляра передатчика 110, одного экземпляра приемника 120 и, возможно, одного узла 130 радиосети или другого сетевого узла 140 на Фигуре 1A, Фигуре 1B и/или Фигуре 1C следует рассматривать лишь как неограничивающие примеры вариантов осуществления. Сеть 100 беспроводной связи может содержать любое другое количество и/или комбинацию обсужденных сущностей 110, 120, 130, 140. Множество передатчиков 110, приемников 120, других сетевых узлов 140 и другой конфигурации узлов 130 радиосети могут, таким образом, быть включены в некоторые из обсужденных в материалах настоящей заявки варианты осуществления. Таким образом, когда в материалах настоящей заявки делается ссылка на многократный переход через другой сетевой узел 140, другой сетевой узел 140 может содержать набор из множества других сетевых узлов 140, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Таким образом, всякий раз, когда в настоящем контексте делается ссылка на "один" или "какой-либо" передатчик 110, приемник 120, другой сетевой узел 140 и/или узел 130 радиосети, множество из передатчика 110, приемника 120, другого сетевого узла 140 и/или узла 130 радиосети может быть включено, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Передатчик 110, приемник 120 и/или другой сетевой узел 140 могут, соответственно, быть представлены, например, беспроводным терминалом связи, мобильным сотовым телефоном, Персональным Цифровым Помощником (PDA), беспроводной платформой, мобильной станцией, пользовательским оборудованием, планшетным компьютером, портативным устройством связи, ноутбуком, компьютером, беспроводным терминалом, действующим в качестве реле, узлом реле, мобильным реле, Оборудованием на Территории Пользователя (CPE), узлами Фиксированного Беспроводного Доступа (FWA) или любыми другими видами устройства, выполненного с возможностью обмена данными беспроводным образом друг с другом посредством прямой связи и, возможно, также с узлом 130 радиосети в соответствии с различными вариантами осуществления и различным словарем.
Кроме того, узел 130 радиосети и/или другой сетевой узел 140, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления, может быть выполнен с возможностью передачи по нисходящей линии связи и приема из восходящей линии связи, и может упоминаться как, соответственно, базовая станция, NodeB, усовершенствованные Узлы B (eNB, eNode B), базовая приемопередающая станция, Базовая Станция Точки Доступа, маршрутизатор базовой станции, Радио Базовая Станция (RBS), микро базовая станция, пико базовая станция, фемто базовая станция, Домашний eNodeB, датчик, маячное устройство, узел реле, повторитель или любой другой сетевой узел, выполненный с возможностью обмена данными с мобильными станциями в пределах покрытия соты через беспроводной интерфейс, в зависимости от, например, технологии радиодоступа и/или используемой терминологии.
Некоторые варианты осуществления могут определять модульный подход к реализации и делать возможным повторное использование устаревших систем, таких как, например, стандарты, алгоритмы, реализации, компоненты и продукты.
Передатчик 110 и приемник 120 могут синхронизироваться путем использования двух различных типов сигналов синхронизации, передаваемых в символах в пакетах, с предопределенным межсимвольным интервалом между символами двух типов сигналов синхронизации в пакете.
Обсужденные в материалах настоящей заявки символы могут содержать, например, символы Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA) в различных вариантах осуществления.
Передатчик 110 может передавать два типа сигнала синхронизации, переданных в символах, таких как, например, символы OFDM или SC-FDMA, в пакетах, с предопределенным межсимвольным интервалом между символами двух типов сигналов синхронизации в пакете.
Приемник 120 может соответственно обнаруживать два типа сигнала синхронизации, переданных в символах, таких как, например, символы OFDM или SC-FDMA, в пакетах, с предопределенным межсимвольным интервалом между символами двух типов сигналов синхронизации в пакете.
Приемник 120 может опционально использовать повторяющееся свойство сигнала синхронизации первого типа, если последовательные символы используются для передачи сигнала синхронизации первого типа.
Таким образом, в материалах настоящей заявки раскрыто, как организовать расположения символов сигнала синхронизации, который передается в пакетном режиме, чтобы уменьшить сложность приемника 120, путем обеспечения эффективного когерентного обнаружения и избегания слепого обнаружения.
В соответствии с вариантом осуществления, раскрыта передача сигналов синхронизации в пакетах, которая может состоять из набора
Figure 00000005
символов, помеченных от
Figure 00000028
. Несколько пакетов могут быть переданы рядом друг после друга, но в некоторый момент времени могут быть по меньшей мере
Figure 00000005
символов, не содержащих каких-либо сигналов синхронизации. Пакет может быть подкадром. Следует отметить, что пакет может быть ограничен подмножеством символов в подкадре, например, исключая последний символ, который не используется для передачи для D2D обмена данными в LTE. Только 1 сигнал синхронизации передается в 1 символе, т.е. пересечение этих наборов пусто, так
Далее можно предположить, что определены два типа сигналов синхронизации; первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации.
Эти сигналы синхронизации могут содержать различную информацию, и можно предположить, что оба должны быть успешно обнаружены, чтобы получить достаточную синхронизацию. Кроме того, первый тип сигнала синхронизации, как правило, должен быть обнаружен до обнаружения второго типа сигнала синхронизации.
В качестве неограничивающего примера, первый тип сигнала синхронизации может быть сгенерирован из одного или нескольких 63-элементных последовательностей Задова-Чу, чей центральный элемент проколот, приводя к последовательности из 62 элементов. Подобным образом, второй тип сигнала синхронизации может быть сгенерировать из двух перемежающихся 31-элементных последовательностей, полученных из набора m-последовательностей, приводя к последовательности из 62 элементов.
После предположений о пакетной передаче, будет по меньшей мере 2 символа, содержащих последовательную передачу первого типа сигнала синхронизации, имеющего межсимвольный интервал, отличный от интервала 2 других символов, содержащих последовательную передачу первого типа сигнала синхронизации. Подобным образом, будет существовать, таким образом, по меньшей мере 2 символа, содержащих последовательную передачу второго типа сигнала синхронизации, имеющего межсимвольный интервал, отличный от интервала 2 других символов, содержащих последовательную передачу первого типа сигнала синхронизации.
Предположим, что есть
Figure 00000029
символов, которые используются для первого типа сигнала синхронизации. Эти сигналы передаются в символах
Figure 00000030
. Кроме того, есть
Figure 00000031
символов, которые используются для второго типа сигнала синхронизации. Эти сигналы передаются в символах
Figure 00000032
. Только 1 сигнал синхронизации передается в 1 символе, т.е. пересечение этих наборов пусто, так что:
Figure 00000033
.
В одном из вариантов осуществления количество символов может быть одинаковым для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что:
Figure 00000034
.
Чтобы избежать слепого обнаружения второго типа сигнала синхронизации, эти сигналы могут быть переданы в символах
Figure 00000035
, так что:
Figure 00000036
,
Figure 00000037
, где
Figure 00000038
.
Из этого следует, что в каком бы символе
Figure 00000007
приемник 120 не обнаружил сигнал синхронизации первого типа, он может быть в состоянии обнаружить сигнал синхронизации второго типа в однозначном положении
Figure 00000036
символа. Значение может быть либо предопределено, либо сообщено, например, посредством сигнализации Управления Радиоресурсами (RRC), приемнику 120 перед обнаружением сигнала синхронизации. Следовательно, слепого обнаружения положения символа можно избежать.
Следовательно, для каждого символа
Figure 00000007
, символьное расстояние
Figure 00000039
между символом
Figure 00000007
и ассоциированным символом
Figure 00000035
равно для всех символов
Figure 00000007
.
Когда
Figure 00000040
, как это может быть в случае в соответствии с некоторыми вариантами осуществления, где
Figure 00000041
представляет собой целое число, оно может быть обобщено, чтобы связать несколько символов для второго типа сигнала синхронизации с одним символом для первого типа сигнала синхронизации. Например, для связи 2-к-1, может быть установлено несколькими предопределенными способами, например, если
Figure 00000042
, то
Figure 00000043
, или
Figure 00000044
,
где
Figure 00000045
и
Figure 00000046
представляют собой предустановленные сдвиговые параметры, подобные
Figure 00000047
Множество подобных отношений может быть определено в вариантах осуществления, когда больше чем два символа для второго типа сигнала синхронизации, ассоциированы с одним символом для первого типа сигнала синхронизации.
Таким образом, когда
Figure 00000001
равно 2,
Figure 00000003
может быть 4, когда
Figure 00000048
установлено в 2; когда
Figure 00000001
равно 2,
Figure 00000003
может быть 6, когда
Figure 00000048
установлено в 3; и/или когда
Figure 00000001
равно 3,
Figure 00000003
может быть 6, когда
Figure 00000048
установлено в 2. Это лишь некоторые произвольные примеры некоторых возможных реализаций.
В некоторых вариантах осуществления первый тип сигнала синхронизации может быть передан в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра, а второй тип сигнала синхронизации может быть передан в
Figure 00000003
символах
Figure 00000004
подкадра.
Подкадр содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000006
.
Следовательно, для каждого символа
Figure 00000007
, символьное расстояние
Figure 00000049
между символом
Figure 00000007
и ассоциированным символом
Figure 00000008
равно для всех символов
Figure 00000007
. Однако, упомянутое символьное расстояние
Figure 00000049
отличается от другого символьного расстояния
Figure 00000050
. Таким образом, может быть несколько символьных расстояний для всех символов
Figure 00000007
, которые, однако, одинаковые для всех символов
Figure 00000007
.
В некоторых вариантах осуществления,
Figure 00000051
и
Figure 00000052
, где
Figure 00000048
представляет собой целое число. В таких вариантах осуществления положения символа для
Figure 00000053
символов, определенных для второго типа сигналов синхронизации, определяются в соответствии с предыдущими вариантами осуществления. Следовательно, только оставшиеся
Figure 00000054
символы для второго типа сигналов синхронизации могут иметь дополнительный межсимвольный интервал.
В некоторых дополнительных вариантах осуществления первый и второй тип сигналов синхронизации легко могут быть расположены близко, чтобы обеспечить когерентное обнаружение. Это достигается путем расположения сигналов так, что
Figure 00000055
, и чтобы избежать максимального разделения символов для двух типов сигналов синхронизации. В одном из вариантов осуществления,
Figure 00000056
, как можно ожидать, чтобы предложить достаточную производительность оценки канала в системе 100 с использованием нумерологии LTE, при условии, что интервал Первичного Сигнала Синхронизации (PSS) и Вторичного Сигнала Синхронизации (SSS) составляет три символа.
Дополнительный вариант осуществления содержит использование рядом расположенных символов для первого типа сигнала синхронизации, т.е.
Figure 00000014
. Это может быть легко объединено с любыми из вышеупомянутых вариантов осуществления. Также может быть ясно, что накладывает определенные ограничения, например,
Figure 00000057
. Преимущество использования рядом расположенных символов для первого типа сигнала синхронизации заключается в том, что оно может обеспечивать более хорошую производительность синхронизации. Например, когда канал не варьируется значительно между 2 символами, может быть возможно улучшить оценки канала путем интерполяции по набору рядом расположенных символов, содержащих первый тип сигнала синхронизации.
Кроме того, было показано, что, если сигнал синхронизации в символе имеет повторяющуюся структуру, он может быть обнаружен с помощью вычисления значения дифференциальной корреляции, полученного как автокорреляция принятого сигнала. Одним желательным свойством этого является то, что величина значения корреляции не зависит от каких-либо сдвигов частот. Это желательно для D2D обмена данными, особенно при работе вне охвата сети, как проиллюстрировано на Фигуре 1В и/или Фигуре 1C, где суммарный сдвиг частоты обусловлен как передатчиком 110, так и приемником 120. Это может привести к намного большим сдвигам частоты, чем для типичной сотовой связи, поскольку узел 130 радиосети, или eNodeB, может иметь намного более точный частотный осциллятор, чем мобильный передатчик 110 и приемник 120. Кроме того, повторяющийся сигнал из 2 расположенных рядом символов также может позволять вычисление значений дифференциальной корреляции для повторяющихся выборок из различных символов. Расположенные рядом символы могут, таким образом, предложить более надежное обнаружение при больших сдвигах частоты.
Кроме того, когда
Figure 00000058
, может быть возможно завершить (т.е. обнаруживая второй тип сигнала синхронизации) синхронизацию
Figure 00000017
символов после того как первый тип сигнала синхронизации был обнаружен, путем обнаружения второго типа сигнала синхронизации в этом символе.
Когда
Figure 00000059
, и приемник 120 буферизует выборки из предыдущих символов, может быть возможно завершить синхронизацию (т.е. обнаруживая второй тип сигнала синхронизации) сразу после того, как был обнаружен первый тип сигнала синхронизации.
С затуханием канала, желательно выполнить повторные передачи сигнала, чтобы временное разделение было больше, чем время когерентности канала. Это обеспечивает разнесение во времени. Поэтому может быть выгодным поместить символы так далеко друг от друга, насколько это возможно для любого из двух типов сигналов синхронизации. Дополнительный вариант осуществления может содержать использование символов
Figure 00000015
, что приводит к максимальному разделению по времени сигнала синхронизации первого типа в подкадре, где последний символ может не использоваться для передачи. Выигрыш от разнесения по времени также мог бы быть получен для второго типа сигнала синхронизации, например, если
Figure 00000060
, также
Figure 00000061
.
На следующих фигурах проиллюстрировано несколько примеров различных вариантов осуществления. Передатчик 110, приемник 12 и способы там, однако, не ограничены ни этими примерами, ни рассмотренными наборами индексов
Figure 00000062
и
Figure 00000063
. Также, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления, второй тип сигнала синхронизации может быть обнаружен без требования слепого обнаружения, что экономит вычислительные ресурсы в приемнике 120.
Фигура 2A показывает вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 6 и 7), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и два символа (положения 8 и 9), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000064
и
Figure 00000065
.
Преимущество проиллюстрированного варианта осуществления состоит в том, что он может позволить интерполяцию оценок канала из 2 расположенных рядом символов (положения 6 и 7), содержащих первый тип сигнала синхронизации.
Однако подкадр 200 может содержать любое произвольное количество
Figure 00000005
символов, такое как, например, 10, 11, 12, 13, 15, 16, …, ∞, и т.д. Описанные в материалах настоящей заявки варианты осуществления ни ограничены числом символов в подкадре 200, ни зависят от числа символов в подкадре 200.
Фигура 2B иллюстрирует другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 6 и 7), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и два символа (положения 4 и 5), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000066
и
Figure 00000065
.
Также преимущество проиллюстрированного варианта осуществления на Фигуре 2B состоит в том, что он может позволить интерполяцию оценок канала из 2 расположенных рядом символов (положения 6 и 7), содержащих первый тип сигнала синхронизации.
Фигура 2С иллюстрирует другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 4 и 6), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и два символа (положения 5 и 7), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000067
и
Figure 00000068
.
Преимущество расположений на Фигуре 2C заключается в том, что оно предлагает минимальное разделение между символами, т.е. интервал расстояния в 1 символ для различных типов сигналов синхронизации. Кроме того, есть 1 символ, содержащий сигнал синхронизации первого типа, который расположен рядом с 2 символами, содержащими сигнал синхронизации второго типа, таким образом, он может использоваться для оценки канала для обоих этих 2 символов.
Фигура 2D иллюстрирует другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 5 и 7), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и два символа (положения 4 и 6), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000069
и
Figure 00000070
Преимущество расположений на Фигуре 2D заключается в том, что оно предлагает минимальное разделение между символами, т.е. интервал расстояния в 1 символ для различных типов сигналов синхронизации. Кроме того, есть 1 символ, содержащий сигнал синхронизации первого типа, который расположен рядом с 2 символами, содержащими сигнал синхронизации второго типа, таким образом, он может использоваться для оценки канала для обоих этих 2 символов.
Фигура 2E иллюстрирует еще один другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 4 и 8), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и два символа (положения 5 и 9), содержащие сигнал синхронизации второго типа
Figure 00000067
и
Figure 00000071
.
Фигура 2F иллюстрирует еще один другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 5 и 9), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и два символа (положения 4 и 8), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000069
и
Figure 00000071
.
Преимущество вариантов осуществления, проиллюстрированных на Фигурах 2E и 2F, состоит в том, что оно не требует набора расположенных рядом символов. Тем самым эти варианты осуществления могут упростить вставку символов для синхронизации, принимая во внимание, что некоторые из символов подкадра 200 могут не быть доступными и/или могут быть заняты для передачи других каналов и/или сигналов.
Кроме того, также ясно, что путем разделения двух пар символов, содержащих сигнал синхронизации первого и второго типов, предоставляется разнесение по времени. То есть, чем дальше расположены друг от друга символы, содержащие сигнал синхронизации первого типа, тем меньше влияние затухания канала. Такое же наблюдение справедливо также для разделения символов, содержащих сигнал синхронизации второго типа. Можно понять, что фигуры являются лишь примерами, и было бы возможно разделить символы еще дальше друг от друга, чем проиллюстрировано на Фигурах 2E и 2F. Следовательно, расположение этой формы (т.е.
Figure 00000072
) предлагает максимальную выгоду от когерентного обнаружения (поскольку первый и второй типы сигналов синхронизации находятся в расположенных рядом символах,
Figure 00000073
), при этом одновременно делая возможным разнесение по времени для обоих типов сигналов синхронизации путем разделения пар символов достаточно далеко друг от друга.
Фигура 2G иллюстрирует еще один другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 3 и 7), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и четыре символа (положения 4, 5, 8 и 9), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000074
и
Figure 00000075
.
Фигура 2H иллюстрирует другой вариант осуществления подкадра 200, содержащего 14 символов, помеченных от 0 до 13. В проиллюстрированном примере есть два символа (положения 5 и 9), содержащие сигнал синхронизации первого типа, и четыре символа (положения 3, 4, 7 и 8), содержащие сигнал синхронизации второго типа. Таким образом,
Figure 00000076
и
Figure 00000075
.
Преимущество проиллюстрированных вариантов осуществления на Фигуре 2G и Фигуре 2H, которые подобны вариантам осуществления на Фигурах 2E и 2F, но могут вмещать больше символов для второго типа сигнала синхронизации и, таким образом, повышать вероятность обнаружения.
Символ, такой как символ OFDM или SC-FDMA, может содержать часть данных и Циклический Префикс (CP), смотри Фигуру 2I. В дополнительном варианте осуществления может считаться, что все
Figure 00000077
символов OFDM/SC-FDMA не имеют одинаковую длину циклического префикса. Например, в системе LTE предшествующего уровня техники для кадра с
Figure 00000078
символами OFDM/SC-FDMA, символ
Figure 00000079
и
Figure 00000080
включают в себя циклические префиксы, которые длиннее, чем циклические префиксы для других символов в подкадре 200.
В одном из вариантов осуществления по меньшей мере один из
Figure 00000077
символов OFDM/SC-FDMA имеет другую длину циклического префикса, чем другие символы OFDM/SC-FDMA. Чтобы избежать слепого обнаружения положения символа OFDM/SC-FDMA сигнала синхронизации второго типа, раскрыто выделение сигнала синхронизации первого типа символам OFDM/SC-FDMA, имеющим одинаковую длину циклического префикса. Кроме того, сигналы синхронизации второго типа также выделяются символам OFDM/SC-FDMA с одинаковой длиной циклического префикса, которая может не быть такой же, как для сигналов синхронизации первого типа. Это гарантирует, что положение символа OFDMA/SC-FDMA не могло бы быть определено без слепого обнаружения в соответствии предшествующими вариантами осуществления, даже если первый тип и второй тип сигналов синхронизации передаются в символах OFDMA/SC-FDMA с различными длинами циклических префиксов.
В качестве примера, со ссылкой на систему LTE предшествующего уровня техники, подкадры
Figure 00000081
и
Figure 00000082
могут содержать сигналы синхронизации первого типа или содержать сигналы синхронизации второго типа, или не содержать вообще никаких сигналов синхронизации. Фигура 2J показывает пример, в котором все сигналы синхронизации выделены символам OFDMA/SC-FDMA, имеющим одинаковую длину циклического префикса. Это достигается путем установки
Figure 00000083
,
Figure 00000065
и
Figure 00000084
. Следует также отметить, что в предшествующем уровне техники, как показано на Фигуре 8B, символы первичного сигнала синхронизации боковой линии связи расположены в символах
Figure 00000085
и
Figure 00000082
, т.е. они имеют различные длины циклических префиксов.
Фигура 2K иллюстрирует другой пример подкадра 200, где пары сигналов синхронизации первого типа и второго типа соответственно расположены насколько это возможно далеко друг от друга в пределах подкадра 200. Таким образом, достигаются преимущества, ассоциированные с максимальным разнесением по времени, при этом имея максимальную прибыль от когерентного обнаружения, поскольку символы, содержащие сигналы синхронизации первого типа и сигналы синхронизации второго типа, расположены рядом.
Фигура 3A и Фигура 3B иллюстрируют расстояние d для двух различных порядков сигналов синхронизации.
Можно понять, что условие для избегания слепого обнаружения второго типа сигнала синхронизации состоит в том, что расстояние d, которое представляет собой интервал между первым моментом первого типа сигнала синхронизации и первым моментов второго типа сигнала синхронизации, является постоянным для всех символов OFDM/SC-FDMA, содержащих первый тип сигналов синхронизации. Это позволяет однозначно обнаруживать положение второго типа сигнала синхронизации, даже если различные типы сигналов синхронизации расположены в символах OFDM/SC-FDMA с различной длиной циклического префикса. Таким образом,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
, где
Figure 00000038
при условии, что расстояние d между символом
Figure 00000035
и
Figure 00000007
может быть зафиксировано для всех символов
Figure 00000007
.
Таким образом, описанные способы могут содержать улучшение производительности синхронизации для синхронизации передатчика 110 и приемника 120 путем расположения сигналов синхронизации в непосредственной близости друг от друга, так что может быть использовано когерентное обнаружение. Также, путем определения предопределенных символьных интервалов, можно избежать отношений между сигналами синхронизации, таких как слепое обнаружение.
Кроме того, экономия энергии может быть улучшена в передатчике 110, когда сигналы синхронизации расположены рядом, поскольку усилитель мощности передатчика 110 может быть выключен между передаваемыми пакетами сигналов.
В некоторых дополнительных, не проиллюстрированных вариантах осуществления, сигналы синхронизации могут быть распределены в символах подкадра 200 в соответствии с незначительными вариациями приведенных выше сформулированных в явном виде спецификаций. Также, описанный передатчик 110, приемник 120 и способы могут быть применены к любой системе, где два типа сигналов синхронизации передаются в пакетах.
Фигура 4 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую варианты осуществления способа 400 для использования в передатчике 110, для передачи первого типа сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра 200 и второго типа сигнала синхронизации, содержащего
Figure 00000003
символов
Figure 00000004
в подкадре 200. Подкадр 200 содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000021
.
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут в некоторых вариантах осуществления иметь одинаковую длину циклического префикса и/или
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
могут иметь одинаковую длину циклического префикса.
Ряд символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации в некоторых вариантах осуществления, так что
Figure 00000016
и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать единственное сдвиговое значение.
Количество
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может в некоторых вариантах осуществления превышать количество
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
, и набор сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать множество различных целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, определяющих соответствующее определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000018
, где
Figure 00000022
.
Первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации предназначены для обмена данными Устройство-к-Устройству, D2D, и передатчик 110 может содержать нестационарный блок, такой как, например, мобильная станция или UE.
Также первый тип сигнала синхронизации и/или второй тип сигнала синхронизации могут быть основаны на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA) в различных вариантах осуществления.
Кроме того, передатчик 110 может быть пользовательским оборудованием (UE), работающим в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа содержат первичные сигналы синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа содержат вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи, в некоторых вариантах осуществления.
Чтобы передать первый и второй сигналы синхронизации, способ 400 может содержать ряд действий 401-403. Следует, однако, отметить, что любое или все из описанных действий 401-403 могут быть выполнены в несколько ином хронологическом порядке, чем указывает перечисление, могут быть выполнены одновременно или даже выполнены в полностью обратном порядке в соответствии с различными вариантами осуществления. Кроме того, следует отметить, что некоторые действия могут быть выполнены множеством альтернативных способов в соответствии с различными вариантами осуществления, и что некоторые такие альтернативные способы могут быть выполнены только с некоторыми, но не обязательно всеми вариантами осуществления. Способ 400 может содержать следующие действия:
Действие 401
Определяют, в каких
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра 200 сигнал синхронизации первого типа должен быть передан.
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть в некоторых вариантах осуществления определены как расположенные рядом в последовательных символах
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000014
.
Однако, в некоторых вариантах осуществления
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть определены как расположенные удаленно друг от друга, так что:
Figure 00000015
.
Действие 402
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
размещены на одном или более определенном 401 символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000007
подкадра 200, в соответствии с вычислением того, когда сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно между всеми из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре 200 и их соответствующими ассоциированными
Figure 00000003
символами
Figure 00000008
.
Одно или более символьное расстояние между определенными 401
Figure 00000001
символами
Figure 00000007
и каждым из ассоциированных
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может быть определено 401 из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
Вычисление одного или более определенного 401 символьного расстояния между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000086
может в некоторых вариантах осуществления быть основанным на наборе целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, который известен приемнику 120, и путем вычисления:
Figure 00000087
, где
Figure 00000013
.
Набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может в некоторых вариантах осуществления содержать
Figure 00000088
.
Действие 403
Сигнал синхронизации первого типа передается в определенных 401
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра 200, а сигнал синхронизации второго типа - в вычисленных 402
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200.
Сигнал синхронизации может, в некоторых вариантах осуществления, быть передан через несколько переходов между передатчиком 110 и приемником 120 через один и или более другие промежуточные узлы 140.
Фигура 5 иллюстрирует вариант осуществления передатчика 110, выполненного с возможностью передачи первого типа сигнала синхронизации, в
Figure 00000001
символах
Figure 00000020
подкадра 200 и второго типа сигнала синхронизации в
Figure 00000003
символах
Figure 00000004
подкадра 200. Подкадр 200 содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000006
.
Кроме того, проиллюстрированный передатчик 110 выполнен с возможностью выполнения способа 400 в соответствии с любым, некоторыми или всеми из ранее обсужденных действий 401-403.
Первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации могут быть предназначены для обмена данными Устройство-к-Устройству, D2D, и передатчик 110 может содержать нестационарный блок.
Кроме того, передатчик 110 может содержать пользовательское оборудование (UE), работающее в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа содержат первичные сигналы синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа содержат вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи.
Еще дополнительно, первый тип сигнала синхронизации и/или второй тип сигнала синхронизации могут быть основаны на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA).
Для повышенной ясности, любая внутренняя электроника или другие компоненты передатчика 110, не полностью необходимые для понимания описанных в материалах настоящей заявки вариантах осуществления, были опущены на Фигуре 5.
Передатчик 110 содержит процессор 520, выполненный с возможностью определения, в каких символах
Figure 00000007
подкадра 200 сигнал синхронизации первого типа должен быть передан, и дополнительно выполнен с возможностью вычисления, в каких символах
Figure 00000008
подкадра 200 сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, путем размещения каждого из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
на одном или более определенном символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000007
, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно для всех из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре 200.
Одно или более символьное расстояние между определенными
Figure 00000001
символами
Figure 00000007
и каждым из ассоциированных
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может в некоторых вариантах осуществления быть определено из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
Процессор 520 может быть дополнительно выполнен с возможностью вычисления одного или более определенного символьного расстояния между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000009
на основе набора целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, который известен приемнику 120, и путем вычисления:
Figure 00000087
, где
Figure 00000013
.
Кроме того, процессор 520 может быть дополнительно выполнен с возможностью установления набора сдвиговых значений
Figure 00000010
, так что:
Также, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления, процессор 520 может быть дополнительно выполнен с возможностью определения того, чтобы расположить рядом
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в последовательных символах
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000014
.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления, процессор 520 может быть дополнительно выполнен с возможностью определения того, чтобы расположить
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
удаленно друг от друга, так что:
Figure 00000015
.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления,
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут иметь одинаковую длину циклического префикса и/или
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
могут иметь одинаковую длину циклического префикса.
Кроме того, ряд символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что
Figure 00000016
и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать единственное сдвиговое значение.
В некоторых вариантах осуществления количество
Figure 00000008
символов
Figure 00000003
может превышать количество
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
, и набор сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать множество различных целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, определяющих соответствующее определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000018
, где
Figure 00000022
.
Такой процессор 520 может содержать одну или более сущности устройства обработки данных, т.е. Центральный Процессор (CPU), обрабатывающий блок, устройство обработки данных, процессор, Специализированную Интегральную Схему (ASIC), микропроцессор или другую обрабатывающую логику, которая может интерпретировать и исполнять инструкции. Используемое в материалах настоящей заявки выражение "процессор" может, таким образом, представлять обрабатывающую схему, содержащую множество устройств обработки данных, таких как, например, любое или все из устройств, перечисленных выше.
Передатчик 110 также может содержать передающую схему 530, выполненную с возможностью передачи сигналов синхронизации первого типа в определенных
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра 200, и передачи сигналов синхронизации второго типа в вычисленных
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200.
Кроме того, дополнительно, передатчик 110 может также содержать приемную схему 510, выполненную с возможностью приема сигналов, таких как, например, сигналы синхронизации, из других сетевых узлов 120, 130, 140 через беспроводной интерфейс в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Кроме того, передатчик 110 может дополнительно содержать по меньшей мере одну память 525 в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Опциональная память 525 может содержать физическое устройство, используемое для хранения данных или программы, т.е. последовательности инструкций, на постоянной или временной основе. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, память 525 может содержать интегральные схемы, содержащие основанные на кремнии транзисторы. Кроме того, память 525 может быть энергозависимой или энергонезависимой.
Некоторые или все из описанных выше действий 401-403, которые должны быть выполнены в передатчике 110, могут быть реализованы через один или более процессоры 520 в передатчике 110, вместе с компьютерным программным продуктом для выполнения по меньшей мере некоторых из функций действий 401-403. Таким образом, компьютерная программа, содержащая программный код, может выполнять способ 400 в соответствии с любой, по меньшей мере некоторыми или всеми из функций действий 401-403 для передачи сигналов синхронизации, когда компьютерная программа загружена в процессор 520 передатчика 110.
Кроме того, компьютерный программный продукт может содержать машинно-читаемый запоминающий носитель, хранящий в себе программный код для использования передатчиком 110 для передачи первого типа сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра 200 и второго типа сигнала синхронизации, содержащего
Figure 00000003
символов
Figure 00000004
в подкадре 200. Подкадр 200 содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000021
. Программный код, содержащий инструкции для выполнения способа 400, который состоит в том, что определяют 401, в каких
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра (200) сигнал синхронизации первого типа должен быть передан; вычисляют 402, в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200 сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, путем размещения
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
на одном или более определенном символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000007
, где упомянутое одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно между всеми из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре 200 и их соответствующими ассоциированными
Figure 00000003
символами
Figure 00000008
; и передают 403 сигнал синхронизации первого типа в определенных
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра 200, и сигнал синхронизации второго типа в вычисленных
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200.
Компьютерный программный продукт, упомянутый выше, может быть предоставлен, например, в форме носителя информации, несущего компьютерный программный код для выполнения, по меньшей мере, некоторых из действий 401-403 в соответствии с некоторыми вариантами осуществления, будучи загруженным в процессор 520. Носитель данных может быть, например, жестким диском, диском CD ROM, модулем памяти, оптическим устройством хранения, магнитным устройством хранения или любым другим подходящим носителем, таким как диск или лента, которые могут содержать машинно-читаемые данные невременным образом. Компьютерный программные продукт может дополнительно быть предоставлен как компьютерный программный код на сервере и загружен в передатчик 110 удаленно, т.е. через Интернет или соединение частной корпоративной сети.
Фигура 6 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую варианты осуществления способа 600 для использования в приемнике 120, для обнаружения первого типа сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра 200 и второго типа сигнала синхронизации в
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
, принятых в подкадре 200. Подкадр 200 содержит
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000006
.
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут в некоторых вариантах осуществления иметь одинаковую длину циклического префикса и/или
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
могут иметь одинаковую длину циклического префикса.
Ряд символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации в некоторых вариантах осуществления, так что
Figure 00000016
и набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать единственное сдвиговое значение.
Количество
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может в некоторых вариантах осуществления превышать количество
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
, и набор сдвиговых значений
Figure 00000010
может содержать множество различных целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, определяющих соответствующее определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000089
где
Figure 00000022
.
Первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации могут быть предназначены для обмена данными Устройство-к-Устройству, D2D, и приемник 120 может содержать нестационарный блок, такой как, например, мобильная станция или UE.
Также первый тип сигнала синхронизации и/или второй тип сигнала синхронизации могут быть основаны на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA) в различных вариантах осуществления.
Кроме того, приемник 120 может быть пользовательским оборудованием (UE), работающим в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа содержат первичные сигналы синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа содержат вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи, в некоторых вариантах осуществления.
Чтобы передать первый и второй сигналы синхронизации, способ 600 может содержать ряд действий 601-604. Следует, однако, отметить, что любое или все из описанных действий 601-604 могут быть выполнены в несколько ином хронологическом порядке, чем указывает перечисление, могут быть выполнены одновременно или даже выполнены в полностью обратном порядке в соответствии с различными вариантами осуществления. Кроме того, следует отметить, что некоторые действия могут быть выполнены множеством альтернативных способов в соответствии с различными вариантами осуществления, и что некоторые такие альтернативные способы могут быть выполнены только с некоторыми, но не обязательно всеми вариантами осуществления. Способ 600 может содержать следующие действия:
Действие 601
Определяют, в каких
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра 200 сигнал синхронизации второго типа должен быть принят.
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть в некоторых вариантах осуществления определены как расположенные рядом в последовательных символах
Figure 00000007
, так что:
Figure 00000014
.
Однако в некоторых вариантах осуществления
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
могут быть определены как расположенные удаленно друг от друга, так что:
Figure 00000015
.
Действие 602
Устанавливают одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
, которое равно для всех из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре 200.
Одно или более символьное расстояние между определенными 601
Figure 00000001
символами
Figure 00000007
и каждым из ассоциированных
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
может быть определено 601 из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
Действие 603
Кроме того, вычисляют, в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200 сигнал синхронизации второго типа должен быть принят.
Вычисление в некоторых вариантах осуществления может быть основано на наборе целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
, который известен приемнику 120, и путем вычисления:
Figure 00000087
, где
Figure 00000013
.
Набор целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
может в некоторых вариантах осуществления содержать.
Действие 604
Обнаруживают сигнал
Figure 00000003
синхронизации второго типа в вычисленных 603
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200.
Фигура 7 иллюстрирует вариант осуществления приемника 120, выполненного с возможностью обнаружения принятого сигнала синхронизации в
Figure 00000001
символах
Figure 00000002
подкадра 200 и второго типа сигнала синхронизации в
Figure 00000003
символах
Figure 00000004
. Сигналы принимаются в подкадре 200, содержащем
Figure 00000005
символов, где
Figure 00000023
.
Приемник 120 выполнен с возможностью выполнения описанного выше способа 600 в соответствии по меньшей мере с некоторыми действиями 601-604.
Первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации могут быть предназначены для обмена данными Устройство-к-Устройству, D2D, и приемник 120 может содержать нестационарный блок, такой как, например, мобильная станция или UE.
Также первый тип сигнала синхронизации и/или второй тип сигнала синхронизации могут быть основаны на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением (OFDM) или Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей (SC-FDMA) в различных вариантах осуществления.
Кроме того, приемник 120 может быть пользовательским оборудованием (UE), работающим в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа содержат первичные сигналы синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа содержат вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи, в некоторых вариантах осуществления.
Для повышенной ясности, любая внутренняя электроника или другие компоненты приемника 120, не полностью необходимые для понимания описанных в материалах настоящей заявки вариантах осуществления, были опущены на Фигуре 6.
Приемник 120 содержит приемную схему 710, выполненную с возможностью приема сигнала, такого как, например, сигнала синхронизации из, например, передатчика 110. Принятый сигнал, т.е. сигнал синхронизации, может быть первого типа в
Figure 00000001
символах
Figure 00000007
подкадра 200.
Однако приемная схема 710 может быть выполнена с возможностью приема радиосигналов различных типов через беспроводной интерфейс от множества передающих сущностей, таких как другие сетевые узлы 140 или узел 130 радиосети.
Кроме того, приемник 120 содержит процессор 720, выполненный с возможностью установления одного или более определенного символьного расстояния между символом
Figure 00000008
и ассоциированным символом
Figure 00000007
, и кроме того, выполненный с возможностью вычисления, в каких
Figure 00000003
символах
Figure 00000008
подкадра 200, сигнал синхронизации второго типа должен быть обнаружен. Одно или более определенное символьное расстояние между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
равно для всех из
Figure 00000001
символов
Figure 00000007
в подкадре 200.
Процессор 720 может быть также выполнен с возможностью вычисления одного или более определенного символьного расстояния между каждым из
Figure 00000003
символов
Figure 00000008
и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000007
на основе набора целочисленных сдвиговых значений
Figure 00000010
и путем вычисления:
Figure 00000087
, где
Figure 00000027
.
Такой процессор 720 может содержать одну или более сущности устройства обработки данных, т.е. Центральный Процессор (CPU), обрабатывающий блок, устройство обработки данных, процессор, Специализированную Интегральную Схему (ASIC), микропроцессор или другую обрабатывающую логику, которая может интерпретировать и исполнять инструкции. Используемое в материалах настоящей заявки выражение "процессор" может, таким образом, представлять обрабатывающую схему, содержащую множество устройств обработки данных, таких как, например, любое или все из устройств, перечисленных выше.
Кроме того, приемник 120 может также в некоторых вариантах осуществления содержать передающую схему 730, выполненную с возможностью передачи беспроводного сигнала, содержащего, например, сигнал синхронизации.
Кроме того, приемник 120 может дополнительно содержать по меньшей мере одну память 725 в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Опциональная память 725 может содержать физическое устройство, используемое для хранения данных или программ, т.е. последовательностей инструкций, на постоянной или временной основе. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, память 725 может содержать интегральные схемы, содержащие основанные на кремнии транзисторы. Кроме того, память 725 может быть энергозависимой или энергонезависимой.
Терминология, использованная в описании вариантов осуществления, как проиллюстрировано на прилагаемых чертежах, не предназначена для ограничения описанных способов 400, 600; передатчика 110 и/или приемника 120. Различные изменения, замены и/или исправления могут быть сделаны, не выходя за рамки изобретения, как определено в прилагаемой формуле изобретения.
Как используется в материалах настоящей заявки, термин "и/или" включает в себя любую и все комбинации одного или более из ассоциированных перечисленных пунктов. Кроме того, формы единственного числа "один", "этот" должны интерпретироваться как "по меньшей мере один", таким образом также позволяя содержать множество сущностей одного и того же вида, если явно не указано другое. Далее будет подразумеваться, что термины "включает в себя", "содержит", "включая" и/или "содержащий", указывают на наличие заявленных отличительных признаков, действий, целых чисел, этапов, операций, элементов и/или компонентов, но не исключают наличия или добавления одного или более других отличительных признаков, действий, целых чисел, этапов, операций, элементов, компонентов и/или их групп. Термин "или", как используется в материалах настоящей заявки, должен быть интерпретирован как математическое ИЛИ, т.е. как неразделительная дизъюнкция; не как математическое исключающее ИЛИ (XOR), если явно не указано другое. Одиночный блок, такой как, например, процессор, может выполнять функции нескольких элементов, перечисленных в формуле изобретения. Простое обстоятельство, что определенные критерии перечислены во взаимно разных зависимых пунктах формулы изобретения, не служит признаком того, что сочетание этих критериев не может быть использовано с выгодой. Компьютерная программа может храниться/распространяться на подходящем носителе, таком как оптический запоминающий носитель или твердотельный носитель, поставляемый вместе с или в качестве части других аппаратных средств, но также может распространяться в других формах, таких как через сеть Интернет или другие системы проводной или беспроводной связи.

Claims (35)

1. Передатчик (110), выполненный с возможностью передачи первого типа сигнала синхронизации, в M1 символах
Figure 00000090
, 0≤i≤(М1-1) подкадра (200) и второго типа сигнала синхронизации в М2 символах kj, 0≤j≤(М2-1) подкадра (200), при этом подкадр (200) содержит N символов, где N≥M2≥M1≥2, при этом передатчик (110) содержит:
процессор (520), выполненный с возможностью определения, в каких M1 символах
Figure 00000091
подкадра (200) сигнал синхронизации первого типа должен быть передан, и дополнительно выполнен с возможностью определения, в каких М2 символах kj подкадра (200) сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, причем каждый из М2 символов kj размещен на одном или более символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000092
, и при этом упомянутое одно или более символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000093
равно для всех из M1 символов
Figure 00000094
в подкадре (200), и одно или более символьное расстояние между определенными M1 символами
Figure 00000095
и каждым из ассоциированных М2 символов kj определяется из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000096
, kj; и
передающую схему (530), выполненную с возможностью передачи сигналов синхронизации первого типа в определенных M1 символах
Figure 00000097
подкадра (200), и передачи сигналов синхронизации второго типа в определенных М2 символах kj подкадра (200).
2. Передатчик (110) по п. 1, в котором одно или более символьных расстояний между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000098
на основе набора целочисленных сдвиговых значений Δj, который известен приемнику (120), так что:
Figure 00000099
где
Figure 00000100
3. Передатчик (110) по п. 2, в котором процессор (520) выполнен с возможностью установления набора сдвиговых значений Δj, так что:
Figure 00000101
или 3.
4. Передатчик (110) по п. 1, в котором M1 символов
Figure 00000102
определяются как рядом расположенные в последовательных символах
Figure 00000103
, так что:
Figure 00000104
5. Передатчик (110) по п. 1, в котором M1 символов
Figure 00000105
определяются как расположенные удаленно друг от друга, так что:
Figure 00000106
6. Передатчик (110) по п. 1, в котором M1 символов
Figure 00000107
имеют равную длину циклического префикса, или в котором М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса, или в котором M1 символов
Figure 00000108
имеют равную длину циклического префикса и М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса.
7. Передатчик (110) по п. 1, в котором ряд символов
Figure 00000109
, kj могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что М12 и набор целочисленных сдвиговых значений Δj содержит единственное сдвиговое значение.
8. Передатчик (110) по п. 1, в котором количество kj символов М2 может превышать количество M1 символов
Figure 00000110
, и набор сдвиговых значений Δj содержит множество различных целочисленных сдвиговых значений Δj, определяющих соответствующее определенное символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000111
, так что:
Figure 00000112
где
Figure 00000113
9. Передатчик (110) по п. 1, в котором первый тип сигнала синхронизации и второй тип сигнала синхронизации предназначены для обмена данными Устройство-к-Устройству, D2D, и передатчик 110 содержит нестационарный блок.
10. Передатчик (110) по п. 1, в котором передатчик (110) представляет собой пользовательское оборудование, UE, работающее в системе Проекта Партнерства 3-го Поколения Долгосрочного Развития (3GPP LTE), и где сигналы синхронизации первого типа содержат первичные сигналы синхронизации боковой линии связи и где сигналы синхронизации второго типа содержат вторичные сигналы синхронизации боковой линии связи.
11. Передатчик (110) по п. 1, в котором по меньшей мере один из первого типа сигнала синхронизации и второго типа сигнала синхронизации основан на любом из Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением, OFDM, и Множественного Доступа с Частотным Разделением на Одной Несущей, SC-FDMA.
12. Способ (400) в передатчике (110) для передачи первого типа сигнала синхронизации в M1 символах
Figure 00000114
, 0≤i≤(М1-1) подкадра (200) и второго типа сигнала синхронизации, содержащего М2 символов kj, 0≤j≤(M2-1) в подкадре (200), при этом подкадр (200) содержит N символов, где N≥M2≥M1≥2, при этом способ (400) содержит этапы, на которых:
определяют (401), в каких M1 символах
Figure 00000115
подкадра (200) сигнал синхронизации первого типа должен быть передан;
определяют, в каких М2 символах kj подкадра (200) сигнал синхронизации второго типа должен быть передан, причем каждый из М2 символов kj размещен на одном или более символьном расстоянии от ассоциированного символа
Figure 00000115
, и при этом упомянутое одно или более символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000116
равно между всеми из M1 символов
Figure 00000117
в подкадре (200) и их соответствующими ассоциированными М2 символами kj, и одно или более символьное расстояние между определенными M1 символами
Figure 00000118
и каждым из ассоциированных М2 символов kj определяется из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000119
, kj; и
передают (403) сигнал синхронизации первого типа в определенных M1 символах
Figure 00000120
подкадра (200), а сигнал синхронизации второго типа - в определенных М2 символах kj подкадра (200).
13. Способ (400) по п. 12, в котором M1 символов
Figure 00000121
определяются как рядом расположенные в последовательных символах
Figure 00000122
, так что:
Figure 00000123
14. Способ (400) по п. 12, в котором M1 символов
Figure 00000124
имеют равную длину циклического префикса, или в котором М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса, или в котором M1 символов
Figure 00000125
имеют равную длину циклического префикса и М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса.
15. Способ (400) по п. 12, в котором ряд символов
Figure 00000126
, kj могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что М12 и набор целочисленных сдвиговых значений Δj содержит единственное сдвиговое значение.
16. Приемник (120), выполненный с возможностью обнаружения принятого первого типа сигнала синхронизации, в M1 символах
Figure 00000125
, 0≤i≤(M1-1) подкадра (200) и второго типа сигнала синхронизации в М2 символах kj, 0≤j≤(М2-1), принятого в подкадре (200), содержащем N символов, где N≥М2≥М1≥2, при этом приемник (120) содержит:
процессор (720), выполненный с возможностью определения, в каких M1 символах
Figure 00000127
подкадра (200) сигнал синхронизации первого типа должен быть передан, и определения, в каких М2 символах kj подкадра (200) сигнал синхронизации второго типа должен быть обнаружен, при этом одно или более символьное расстояние устанавливают между каждым из М2 символов kj и ассоциированным символом
Figure 00000128
, и где упомянутое одно или более символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000129
равно для всех из M1 символов
Figure 00000130
в подкадре (200), и одно или более символьное расстояние между определенными M1 символами
Figure 00000131
и каждым из ассоциированных М2 символов kj определяется из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000132
, kj.
17. Приемник (120) по п. 16, в котором M1 символов
Figure 00000133
определяются как рядом расположенные в последовательных символах
Figure 00000134
, так что:
Figure 00000135
18. Приемник (120) по п. 16, в котором M1 символов
Figure 00000136
имеют равную длину циклического префикса, или в котором М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса, или в котором M1 символов
Figure 00000137
имеют равную длину циклического префикса и М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса.
19. Приемник (120) по п. 16, в котором ряд символов
Figure 00000138
, kj могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что M12 и набор целочисленных сдвиговых значений Δj содержит единственное сдвиговое значение.
20. Способ (600) в приемнике (120) для обнаружения первого типа сигнала синхронизации в M1 символах
Figure 00000136
, 0≤i≤(M1-1) подкадра (200) и второго типа сигнала синхронизации в М2 символах kj, принятого в подкадре (200), при этом подкадр (200) содержит N символов, где N≥M2 ≥M1≥2 при этом способ (600) содержит этапы, на которых:
определяют (601), в каких M1 символах
Figure 00000139
подкадра (200) сигнал синхронизации первого типа принят;
определяют, в каких М2 символах kj подкадра (200) сигнал синхронизации второго типа должен быть принят, при этом одно или более определенное символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000140
, и при этом упомянутое одно или более символьное расстояние между каждым из М2 символов kj и соответствующим ассоциированным символом
Figure 00000141
равно для всех из M1 символов
Figure 00000142
в подкадре (200), и при этом одно или более символьное расстояние между определенными M1 символами
Figure 00000143
и каждым из ассоциированных М2 символов kj определяется из первой временной сущности после циклического префикса символов
Figure 00000144
, kj; и
обнаруживают (604) сигнал М2 синхронизации второго типа в определенных М2 символах kj подкадра (200).
21. Способ (600) по п. 20, в котором M1 символов
Figure 00000145
определяются как рядом расположенные в последовательных символах
Figure 00000146
, так что:
Figure 00000147
22. Способ (600) по п. 20, в котором M1 символов
Figure 00000148
имеют равную длину циклического префикса, или в котором М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса, или в котором M1 символов
Figure 00000149
имеют равную длину циклического префикса и М2 символов kj имеют равную длину циклического префикса.
23. Способ (600) по п. 20, в котором ряд символов
Figure 00000150
, kj могут быть одними и теми же для первого типа и второго типа сигналов синхронизации, так что М12 и набор целочисленных сдвиговых значений Δj содержит единственное сдвиговое значение.
RU2016119577A 2014-09-23 2014-09-23 Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации RU2625816C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2014/070239 WO2016045704A1 (en) 2014-09-23 2014-09-23 Transmitter, receiver and methods for transmitting/ receiving synchronisation signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625816C1 true RU2625816C1 (ru) 2017-07-19

Family

ID=51610115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119577A RU2625816C1 (ru) 2014-09-23 2014-09-23 Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11259259B2 (ru)
EP (2) EP4024728A1 (ru)
JP (1) JP6262849B2 (ru)
KR (1) KR101793567B1 (ru)
CN (3) CN105659675B (ru)
CA (1) CA2926233C (ru)
RU (1) RU2625816C1 (ru)
WO (1) WO2016045704A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772490C2 (ru) * 2017-08-11 2022-05-23 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ указания блока сигналов синхронизации, способ определения блока сигналов синхронизации, сетевое устройство и терминальное устройство
US11509440B2 (en) 2017-08-11 2022-11-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for indicating synchronization signal block group indication information within synchronization signal blocks
US11856538B2 (en) 2018-11-15 2023-12-26 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method and apparatus for broadcasting configuration information of synchronizing signal block, and method and apparatus for receiving configuration information of synchronizing signal block

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2534792B (en) * 2013-10-28 2021-01-20 Lg Electronics Inc Method and apparatus for transmitting and receiving signal for device-to-device terminal in wireless communication system
EP3214869A4 (en) * 2014-10-31 2018-06-13 Mitsubishi Electric Corporation Communication system
US10027471B2 (en) 2015-06-11 2018-07-17 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Synchronization and training stage operation
CN111935814B (zh) * 2016-07-18 2021-11-16 中兴通讯股份有限公司 同步信号的发送、接收方法及装置、传输系统
US9942069B2 (en) * 2016-08-25 2018-04-10 Intel IP Corporation Methods and devices for frequency shift detection
CN107820273B (zh) * 2016-09-14 2020-05-19 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种检测D2D中sidelink的同步信号的方法及装置
WO2018084783A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device and network node for a wireless communication system and methods thereof
US11509515B2 (en) * 2016-12-16 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Synchronization signal transmission and detection
WO2018131972A1 (ko) 2017-01-13 2018-07-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 사이드링크 전송 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US10813063B2 (en) * 2017-03-15 2020-10-20 Qualcomm Incorporated Synchronization signal transmission in a new radio wireless communication system
JP6955880B2 (ja) * 2017-03-17 2021-10-27 株式会社東芝 無線通信システムおよび無線通信方法
EP3694264B1 (en) 2017-11-27 2022-06-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Synchronization method and apparatus
CN110086582A (zh) * 2018-01-26 2019-08-02 中兴通讯股份有限公司 一种信道测量方法和系统、第一通信节点及第二通信节点
AU2018407210A1 (en) * 2018-02-09 2020-09-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for transmitting synchronization signals, and computer storage medium
JP7318703B2 (ja) * 2018-09-27 2023-08-01 富士通株式会社 参照信号の送受信方法及び装置
CN111147162B (zh) * 2018-11-02 2021-08-24 大唐移动通信设备有限公司 一种测量信号的传输方法、装置及设备
CN111148063B (zh) * 2018-11-02 2022-04-15 大唐移动通信设备有限公司 一种测量信号的传输方法、装置及设备
US11476899B2 (en) * 2019-04-18 2022-10-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink multi-user equipment (UE) cooperative transmission
TW202110778A (zh) 2019-06-14 2021-03-16 日商半導體能源研究所股份有限公司 發光器件、發光裝置、電子裝置及照明設備
US11477849B2 (en) * 2019-07-30 2022-10-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for cooperation among devices in transmissions over a Uu interface
US20210227480A1 (en) * 2020-01-21 2021-07-22 Qualcomm Incorporated Power-efficient sidelink synchronization signal transmission
CN115296784B (zh) * 2022-08-10 2023-10-20 横川机器人(深圳)有限公司 伺服驱动器低延时同步方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008101762A1 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Subcarrier spacing identification
WO2012165904A2 (en) * 2011-06-01 2012-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to transmit and receive synchronization signal and system information in a wireless communication system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2188370B1 (es) 2001-05-21 2004-10-16 Diseño De Sistemas En Silicio, S.A. Procedimiento para la sincronizacion en el enlace descendente de multiples usuarios en un sistema de transmision punto a multipunto con modulacion ofdm.
US7894417B2 (en) * 2005-11-01 2011-02-22 Nokia Corporation Signal arrangement for multi-bandwidth OFDM system
CN101060513A (zh) * 2006-04-17 2007-10-24 北京三星通信技术研究有限公司 传送循环前缀信息的方法
US8842701B2 (en) * 2012-09-26 2014-09-23 Metanoia Communications Inc. LTE-advanced primary synchronization signal detection
US10064041B2 (en) * 2013-01-31 2018-08-28 Lg Electronics Inc. Method for setting cyclic prefix for D2D (device-to-device) communication in radio communications system and apparatus therefor
KR102045339B1 (ko) * 2013-04-26 2019-11-15 삼성전자 주식회사 기기 대 기기 무선 통신에서의 발견 신호 자원 지시 방법
KR101525230B1 (ko) 2013-05-31 2015-06-01 주식회사 진켐 시알산 유도체의 제조방법
CN103354528B (zh) * 2013-06-28 2017-05-03 北京智谷睿拓技术服务有限公司 多流同步方法及装置
KR102243662B1 (ko) * 2013-09-01 2021-04-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 동기화 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2015035578A1 (zh) * 2013-09-11 2015-03-19 华为技术有限公司 配置信道状态信息参考信号的方法和基站
DK3462648T3 (da) 2013-11-27 2020-08-03 Ericsson Telefon Ab L M Netværksknude, trådløs indretning, fremgangsmåder deri til henholdsvis at sende og detektere et synkroniseringssignal og tilknyttet information
US9876666B2 (en) * 2014-01-24 2018-01-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring synchronization by device-to-device terminal in wireless communication system
WO2015117034A2 (en) * 2014-01-31 2015-08-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Device, network, and method of cell discovery
EP3142273B1 (en) * 2014-05-09 2020-07-22 LG Electronics Inc. Method for transmitting synchronization signal for direct communication between terminals in wireless communication system, and apparatus therefor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008101762A1 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Subcarrier spacing identification
RU2460226C2 (ru) * 2007-02-23 2012-08-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Идентификация разнесения поднесущих
WO2012165904A2 (en) * 2011-06-01 2012-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to transmit and receive synchronization signal and system information in a wireless communication system
US20120307726A1 (en) * 2011-06-01 2012-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to transmit and receive synchronization signal and system information in a wireless communication system

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI et al:"Remaining details of D2D synchronization signal", 3GPP DRAFT; R1-142843, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCE, vol, RAN WG1, no Dresden, Germany; 20140818-20140821 17 August 2014 (2014-08-17), XP050788328. *
HUAWEI, HISILICON: "Remaining details of D2D synchronization signals", 3GPP DRAFT; R1-142843, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Dresden, Germany; 20140818 - 20140821, R1-142843, 17 August 2014 (2014-08-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP050788328 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Signal Design for D2D Synchronization", 3GPP DRAFT; R1-142964_QC_D2D_SYNC_SIGNAL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Dresden, Germany; 20140818 - 20140822, R1-142964_QC_D2D_Sync_Signal, 17 August 2014 (2014-08-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP050788444 *
QUALCOMM INCORPORATED:''Signal Design for D2D synchronization", 3GPP DRAFT; R1-142964_QC_D2D_SYNC_SIGNAL, MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCE, vol, RAN WG1, no Dresden, Germany; 20140818-20140822 17 August 2014 (2014-08-17), XP050788444. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772490C2 (ru) * 2017-08-11 2022-05-23 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ указания блока сигналов синхронизации, способ определения блока сигналов синхронизации, сетевое устройство и терминальное устройство
US11509440B2 (en) 2017-08-11 2022-11-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for indicating synchronization signal block group indication information within synchronization signal blocks
RU2774979C1 (ru) * 2018-11-15 2022-06-24 Бейджин Сяоми Мобайл Софтвеа Ко., Лтд. Способ и устройство широковещательной передачи информации о конфигурации блока сигналов синхронизации и способ и устройство приема информации о конфигурации блока сигналов синхронизации
US11856538B2 (en) 2018-11-15 2023-12-26 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method and apparatus for broadcasting configuration information of synchronizing signal block, and method and apparatus for receiving configuration information of synchronizing signal block

Also Published As

Publication number Publication date
JP2017513244A (ja) 2017-05-25
CN110190896B (zh) 2024-01-16
EP4024728A1 (en) 2022-07-06
CN105659675B (zh) 2019-05-28
CA2926233A1 (en) 2016-03-31
US20170013577A1 (en) 2017-01-12
EP3036844B1 (en) 2021-12-29
WO2016045704A1 (en) 2016-03-31
CN105659675A (zh) 2016-06-08
EP3036844A1 (en) 2016-06-29
CN110266371B (zh) 2021-10-22
KR101793567B1 (ko) 2017-11-03
KR20160060695A (ko) 2016-05-30
CA2926233C (en) 2018-11-06
CN110190896A (zh) 2019-08-30
JP6262849B2 (ja) 2018-01-17
CN110266371A (zh) 2019-09-20
US11259259B2 (en) 2022-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2625816C1 (ru) Передатчик, приемник и способы для передачи/приема сигналов синхронизации
US10306573B2 (en) System and method for transmitting a synchronization signal
KR101766707B1 (ko) 송신기, 수신기 및 동기화 신호 생성 방법
US11950228B2 (en) Terminal apparatus, communication method, and integrated circuit
US20180131488A1 (en) Method for transmitting and receiving reference signal
JP6559763B2 (ja) 送信機、受信機、および同期信号を送信/受信するための方法
US10097326B2 (en) Communication method for MBMS and apparatus using same
US20200344027A1 (en) Network access node, client device and methods for initial access in new radio
KR20190093859A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 자동 주파수 보정을 수행하는 방법 및 장치