WO2018130093A1 - 同步接入信号组的发送方法、接收方法、相关设备及系统 - Google Patents
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Definitions
- the embodiments of the present disclosure relate to the field of communications technologies, and in particular, to a method, a receiving method, a related device, and a system for transmitting a synchronous access signal group.
- the user terminal needs to detect a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) to achieve initial time and frequency synchronization, and then detect the physical broadcast channel.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the existing network side device usually uses one antenna port to transmit PSS and SSS once, and the user terminal performs sequence detection, which results in poor detection performance of PSS and SSS.
- the embodiments of the present disclosure provide a method, a receiving method, a related device, and a system for transmitting a synchronization access signal group, so as to solve the technical problem that the detection performance of the PSS and the SSS is poor.
- an embodiment of the present disclosure provides a method for transmitting a synchronization access signal group, where the synchronization access signal group includes a PSS, an SSS, and a PBCH signal, and the method includes:
- the PSS and the SSS are again transmitted separately using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- an embodiment of the present disclosure further provides a method for receiving a synchronization access signal group, where the synchronization access signal group includes a PSS, an SSS, and a PBCH signal, and the method includes:
- the PBCH signal is detected using at least two antenna ports.
- an embodiment of the present disclosure further provides a network side device, configured to synchronize transmission of an access signal level, where the synchronization access signal group includes a primary synchronization signal PSS, a secondary synchronization signal SSS, and a physical broadcast channel PBCH signal.
- the network side device includes:
- a first sending module configured to send the PSS and the SSS respectively by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources;
- a second sending module configured to send the PBCH signal by using at least two antenna ports
- a third sending module configured to separately send the PSS and the SSS separately by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- an embodiment of the present disclosure further provides a user terminal, configured to synchronize reception of an access signal group, where the synchronization access signal group includes a primary synchronization signal PSS, a secondary synchronization signal SSS, and a physical broadcast channel PBCH signal.
- the user terminal includes:
- a first detecting module configured to detect the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources;
- a channel estimation module configured to perform channel estimation by using the detected PSS and the SSS, to obtain a channel estimation result
- a second detecting module configured to detect the PBCH signal by using at least two antenna ports by using the channel estimation result.
- an embodiment of the present disclosure further provides a network side device, including: a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and operable on the processor, wherein the computer program is The steps in the method of transmitting the synchronous access signal group as described above are implemented when the processor executes.
- an embodiment of the present disclosure further provides a user terminal, including: a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor, the computer program being processed
- a user terminal including: a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor, the computer program being processed
- the embodiment of the present disclosure further provides a computer readable storage medium, where the computer readable storage medium stores a computer program, which is implemented by the network side device when the computer program is executed by the processor The steps in the method of transmitting the synchronous access signal group.
- an embodiment of the present disclosure further provides a computer readable storage medium having stored thereon a computer program, which is implemented by a user terminal when the computer program is executed by a processor The steps in the method of receiving the access signal group.
- the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals
- the method includes transmitting the PSS separately using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- the SSS transmitting the PBCH signal using at least two antenna ports; transmitting the PSS and the SSS separately using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources. Since PSS and SSS are transmitted multiple times, and different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources are used, the detection performance of PSS and SSS is improved.
- 1 is a structural diagram of a transmission system of a synchronous access signal group
- FIG. 2 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to a first embodiment of the present disclosure
- FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to a second embodiment of the present disclosure
- FIG. 4 is a schematic diagram of transmission of a synchronous access signal group according to a second embodiment of the present disclosure
- FIG. 5 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to a third embodiment of the present disclosure
- FIG. 6 is a schematic diagram of transmission of a synchronous access signal group according to a third embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to a fourth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8 is a schematic diagram of transmission of a synchronous access signal group according to a fourth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 9 is a flowchart of a method for receiving a synchronization access signal group according to a fifth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 is a structural diagram of a network side device according to a sixth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11 is a second structural diagram of a network side device according to a sixth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12 is a third structural diagram of a network side device according to a sixth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 13 is a fourth structural diagram of a network side device according to a sixth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 14 is a structural diagram of a user terminal according to a seventh embodiment of the present disclosure.
- FIG. 15 is a second structural diagram of a user terminal according to a seventh embodiment of the present disclosure.
- 16 is a third structural diagram of a user terminal according to a seventh embodiment of the present disclosure.
- FIG. 17 is a fourth structural diagram of a user terminal according to a seventh embodiment of the present disclosure.
- FIG. 18 is a structural diagram of a network side device according to an eighth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 19 is a structural diagram of a user terminal according to a ninth embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a structural diagram of a transmission system of a synchronous access signal group applicable to an embodiment of the present disclosure.
- the user terminal 11 and the network side device 12 are included.
- the user terminal 11 may be a user equipment (UE), for example, a mobile phone, a tablet personal computer, a laptop computer, a personal digital assistant (PDA), and a mobile Internet access device.
- Terminal side devices such as a device (Mobile Internet Device, MID) or a wearable device (Wearable Device). It should be noted that the specific type of the user terminal 11 is not limited in the embodiment of the present disclosure.
- the user terminal 11 can establish communication with the network side device 12, wherein the network in the figure can indicate that the user terminal 11 and the network side device 12 establish wireless communication, and the network side device 12 can be a Transmission Reception Point (TRP). Or it may be a base station, and the base station may be a macro station, such as an LTE eNB, a 5G NRNB, or the like. Or the network side device 12 may be an access point (AP).
- TRP Transmission Reception Point
- AP access point
- network side device 12 is not limited in the embodiment of the present disclosure.
- the specific functions of the user terminal 11 and the network side device 12 will be specifically described by using the following embodiments.
- FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to an embodiment of the present disclosure, where the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals, and the method can be applied to a network.
- the side device as shown in Figure 1, includes the following steps:
- Step 201 Send the PSS and the SSS respectively by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- sending the PSS and the SSS may be using different antennas on different time resources and/or different frequency resources.
- the PSS and the SSS of the port that is, the time resource and/or frequency resource used by each time the PSS and the SSS are transmitted, and the antenna ports are different, and one antenna port can be used for each transmission.
- the foregoing time resource may be a subframe or a slot, which is of course not limited.
- the time sub-resource in the time resource may be a sub-frame or an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol in a slot.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Step 202 Send the PBCH signal by using at least two antenna ports.
- the transmitting the PBCH signal by using the at least two antenna ports may be to transmit a PBCH signal or the like by using another number of antenna ports such as two antenna ports and four antenna ports.
- the PBCH signal may further include the foregoing system information, for example, a Master Information Block (MIB), and of course, other system information, which is not limited in this embodiment of the present disclosure.
- MIB Master Information Block
- the PSS and the SSS are sent multiple times, and different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources are used, thereby improving the detection performance of the PSS and the SSS, that is, the user terminal can more easily detect the PSS and the SSS.
- the user terminal may be the corresponding antenna port, after detecting the PSS and the SSS according to the corresponding time resource/frequency resource, performing channel estimation by using the detected PSS and SSS, acquiring channel estimation result, and then using the channel.
- the estimated result uses at least two antenna ports to detect the PBCH signal. If the PBCH signal includes system information, the user terminal may also demodulate the detected PBCH signal to obtain system information. Since channel estimation is directly performed using PSS and SSS, there is no need to transmit a Cell-specific Reference Signal (CRS), which can eliminate the overhead of CRS and improve spectrum efficiency.
- CRS Cell-specific Reference Signal
- Step 203 Send the PSS and the SSS separately by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- the antenna port used for transmitting the PSS and the SSS again may be different from the antenna port used in the foregoing step 201, that is, the antenna used by each of the PSS and the SSS is different, or the PSS and the SSS are sent twice in succession.
- the antenna ports are not the same.
- the method can be applied to a network side device.
- the beam used in the embodiments of the present disclosure may be a narrow beam of a millimeter wave band.
- the embodiments of the present disclosure can be applied to a MIMO (Multiple-Input Multiple-Out-put) system, and can also be applied to a Global System for Mobile Communication (GSM) in millimeters.
- MIMO Multiple-Input Multiple-Out-put
- GSM Global System for Mobile Communication
- the scenario of the wave band application and can also be applied to the scenario where the code division multiple access (CDMA) technology is applied in the millimeter wave band.
- CDMA code division multiple access
- different subcarriers may also use different beams to respectively transmit the PSS, SSS, and PBCH signals on different time resources, thereby implementing beam scanning to expand cell coverage. .
- the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals
- the method includes transmitting the PSS separately using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- the SSS transmitting the PBCH signal using at least two antenna ports; transmitting the PSS and the SSS separately using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources. Since PSS and SSS are transmitted multiple times, and different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources are used, the detection performance of PSS and SSS can be improved.
- FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to an embodiment of the present disclosure, where the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals, and the method can be applied to a network side device. As shown in Figure 3, the following steps are included:
- Step 301 Send, at the first time resource, the PSS by using a first antenna port.
- the first time resource may be a slot or a first time resource in a subframe, for example, a first Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, of course, the disclosure
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Step 302 Send the SSS by using a second antenna port in the second time resource.
- the foregoing second time resource may be a time resource that is continuous with the first time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- Step 303 Send, at the third time resource, the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port.
- the foregoing third time resource may be a time resource that is continuous with the second time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- sending the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port including:
- the PBCH signal is transmitted by using a first antenna port and a second antenna port by using space frequency diversity or space time diversity.
- the sending the PBCH signal may be at least adjacent in the third time resource.
- the two subcarriers or at least two PBCH signal symbols transmitted on at least two OFDM symbols are precoded, and the encoded symbols are transmitted on the first antenna port and the second antenna port, respectively.
- the PBCH signal is sent by using space frequency diversity or space-time diversity, including:
- Precoding the first PBCH information symbol and the second PBCH information symbol and transmitting the precoding result using the first antenna port and the second antenna port at the third time resource.
- Information symbol y(i) [y (0) (i) y (1) (i)]
- Re represents the real part of the complex number
- Im represents the virtual step of the complex number
- j is the imaginary unit.
- the precoding method is only an example.
- the precoding mode of the PBCH signal is not limited.
- the PBCH signal is transmitted on the third time resource by using the space frequency diversity or the space time diversity, so that the detection performance of the PBCH can be improved, that is, the PBCH signal is more easily detected by the user terminal.
- Step 304 At the fourth time resource, send the PSS again using the first antenna port.
- the fourth time resource may be a time resource that is continuous with the foregoing third time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- Step 305 Send the SSS again by using the second antenna port in the fifth time resource.
- the foregoing fifth time resource may be a time resource that is continuous with the fourth time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- the PSS is sent in the first time resource and the third time resource
- the SSS is sent in the second time resource and the fourth time resource
- the PSS and the SSS respectively correspond to different antenna ports, thereby improving Detection performance of PSS and SSS.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the signals in the same synchronous access signal group can be transmitted by using time resources corresponding to the synchronous access signal group, that is, signals in different synchronized access signal groups can be transmitted using different time resources, thereby It can improve the detection performance of the synchronous access signal group.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first OFDM symbol in the slot
- the second time resource is in the slot.
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the 6th OFDM symbol in the slot, where the The five time resource is the seventh OFDM symbol in the slot.
- a synchronous access signal group occupies a slot transmission, in which the PSS and SSS are sent twice.
- the PSS transmits the first OFDM symbol in the slot using antenna port 0 for the first time, and can be sent on all resource blocks (RBs) in the OFDM symbol, and the second transmission of PSS uses antenna port 1 at The sixth OFDM symbol in the slot is transmitted.
- the SSS transmits the second OFDM symbol in the slot using antenna port 0 (or 1) for the first time, and the seventh transmission of the seventh OFDM symbol in the slot using antenna port 1 (or 0) for the second time.
- the PBCH signal is always transmitted at the same time using the two antenna ports in the 3rd, 4th and 5th OFDM symbols by means of space-frequency diversity and space-time diversity.
- the signal structure of the entire synchronous access signal group can be as shown in FIG. Therefore, the PBCH signal can be channel-estimated through PSS and SSS, thereby eliminating the overhead of CRS and improving spectral efficiency.
- the user terminal can detect the PSS and SSS signals in the synchronous access signal group in the corresponding OFDM symbols through different antenna ports in the dual antenna ports, thereby achieving accurate time and frequency synchronization.
- Channel estimation is then performed by PSS and SSS to detect the PBCH signal to obtain system information.
- FIG. 5 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to an embodiment of the present disclosure, where the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals, and the method can be applied to a network side device. As shown in Figure 5, the following steps are included:
- Step 501 Send the PSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the first time resource.
- the first time resource, the first antenna port and the second antenna port are used to send the PSS multiple times, including:
- the PSS is transmitted in different frequency bands by using different antenna ports in the first time resource, so that the detection performance of the PSS can be further improved.
- the embodiment of the present disclosure is not limited to the first
- the method of sending the SSS twice by using the first preset frequency band and the second preset frequency band may also be sent in three or four frequency bands, which is not limited by the embodiment of the present disclosure.
- Step 502 Send the SSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the second time resource.
- sending the SSS multiple times including:
- the SSS is sent in different frequency bands by using different antenna ports in the second time resource, so that the detection performance of the SSS can be further improved.
- the embodiment of the present disclosure is not limited to the For the second time resource, the SSS is sent twice by using the first preset frequency band and the second preset frequency band.
- the method may be performed in three or four frequency bands, which is not limited by the embodiment of the present disclosure.
- Step 503 Send, at the third time resource, the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port.
- the foregoing third time resource may be a time resource that is continuous with the second time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- sending the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port including:
- the PBCH signal is transmitted using the first antenna port and the second antenna port by using space frequency diversity or space time diversity.
- the sending the PBCH signal may be at least adjacent in the third time resource.
- the two subcarriers or at least two PBCH signal symbols transmitted on at least two OFDM symbols are precoded, and the encoded symbols are transmitted on the first antenna port and the second antenna port, respectively.
- the PBCH signal is sent by using space frequency diversity or space-time diversity, including:
- Precoding the first PBCH information symbol and the second PBCH information symbol and transmitting the precoding result using the first antenna port and the second antenna port at the third time resource.
- Information symbol y(i) [y (0) (i) y (1) (i)]
- Re represents the real part of the complex number
- Im represents the virtual step of the complex number
- j is the imaginary unit.
- the precoding method is only an example.
- the precoding mode of the PBCH signal is not limited.
- the PBCH signal is transmitted on the third time resource by using the space frequency diversity or the space time diversity, so that the detection performance of the PBCH can be improved, that is, the PBCH signal is more easily detected by the user terminal.
- Step 504 Send the PSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the fourth time resource.
- sending the PSS multiple times including:
- the PSS is transmitted in different frequency bands by using different antenna ports in the fourth time resource, so that the detection performance of the PSS can be further improved.
- the embodiment of the present disclosure is not limited to the For the four-time resource, the manner of sending the PSS twice by using the first preset frequency band and the second preset frequency band is used, for example, the transmission may be performed in three or four frequency bands, which is not limited by the embodiment of the present disclosure.
- Step 505 Send the SSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the fifth time resource.
- the SSS is sent multiple times by using the first antenna port and the second antenna port, respectively, including:
- the SSS is sent in different frequency bands by using different antenna ports in the fifth time resource, so that the detection performance of the SSS can be further improved.
- it is not limited to the first
- the method of sending the SSS twice by using the first preset frequency band and the second preset frequency band may also be sent in three or four frequency bands, which is not limited by the embodiment of the present disclosure. .
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- the preset threshold may be pre-configured by the network side device, or pre-negotiated by the network side device and the user terminal.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the signals in the same synchronous access signal group can be transmitted by using time resources corresponding to the synchronous access signal group, that is, signals in different synchronized access signal groups can be transmitted using different time resources, thereby Improve the detection performance of the synchronous access signal group.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first OFDM symbol in the slot
- the second time resource is in the slot.
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the 6th OFDM symbol in the slot, where the The five time resource is the seventh OFDM symbol in the slot.
- a synchronous access signal group occupies a slot transmission, in which the PSS and SSS are sent twice, and each transmission is repeated twice.
- the PSS is sent for the first time in the first OFDM symbol in the slot.
- the same PSS sequence is repeated twice in the OFDM symbol.
- the first pass occupies the lower frequency band and is transmitted by the antenna port 0.
- the second pass occupies a higher frequency.
- the frequency band is transmitted with antenna port 1.
- the PSS is transmitted for the second time in the sixth OFDM symbol in the slot, and the same PSS sequence is also repeated twice in the OFDM symbol.
- the first time is different, the first time occupying the lower frequency band and using the antenna port.
- the second time occupying a higher frequency band is transmitted by antenna port 1, that is, the second transmission is switched compared with the first transmission, and the PSS sequence transmission antenna port of the low frequency band and the high frequency band is switched.
- the SSS transmits the first OFDM symbol in the slot using antenna port 0 for the first time, and the seventh OFDM symbol transmission in the slot using antenna port 1 for the second transmission.
- the SSS is sent for the first time in the second OFDM symbol in the slot.
- the same SSS sequence is repeated twice in the OFDM symbol.
- the first pass occupies the lower frequency band and is transmitted by the antenna port 0.
- the second pass occupies a higher frequency.
- the frequency band is transmitted with antenna port 1.
- the SSS is sent for the second time in the 7th OFDM symbol in the slot, and the same SSS sequence is also repeated twice in the OFDM symbol.
- the first time is different, the first time occupying the lower frequency band and using the antenna port. 1 transmission, the second time occupying a higher frequency band is transmitted by antenna port 1, that is, the second transmission is switched compared with the first transmission, and the SSS sequence transmission antenna port of the low frequency band and the high frequency band is switched.
- the PBCH can simultaneously transmit in the 3rd, 4th and 5th OFDM symbols by means of space-frequency diversity and space-time diversity using two antenna ports simultaneously. These two antenna ports are the same as those used by PSS and SSS.
- the signal structure of the entire SS block is shown in Figure 6. In this way, the PBCH can perform channel estimation through PSS and SSS, thereby eliminating the overhead of CRS and improving spectrum efficiency.
- the user terminal can use different antenna ports in the dual antenna ports to detect PSS and SSS signals in the synchronous access signal group through corresponding frequency bands in the corresponding OFDM symbols, thereby achieving accurate time and frequency synchronization.
- Channel estimation is then performed by PSS and SSS to detect the PBCH signal to obtain system information.
- the PSS and the SSS are repeatedly transmitted twice at each antenna port, and are respectively at both ends of one slot, thereby greatly improving the performance of channel estimation.
- the transmitted antenna port is switched in the low frequency band and the high frequency band, and in the low frequency band and the high frequency band when the SSS is transmitted for the first time and the SSS is transmitted for the second time. The transmitted antenna port is switched, so that the performance of channel estimation can be further improved.
- FIG. 7 is a flowchart of a method for transmitting a synchronization access signal group according to an embodiment of the present disclosure, where the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals, and the method can be applied to a network side device. As shown in Figure 7, the following steps are included:
- Step 701 In the first time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band to send the PSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the SSS.
- the first preset frequency band and the second preset frequency band may be two consecutive frequency bands in the first time resource.
- Step 702 In the second time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band to send the SSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the PSS.
- the second time resource may be a time resource that is continuous with the first time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- Step 703 Send, at the third time resource, the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port.
- the third time resource may be a time resource that is continuous with the second time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- sending the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port including:
- the PBCH signal is transmitted by using a first antenna port and a second antenna port by using space frequency diversity or space time diversity.
- the third time resource uses the first antenna port and the second antenna port to transmit the PBCH signal by using space frequency diversity or space-time diversity, and may be: at least two adjacent ones in the third time resource.
- the subcarriers or at least two PBCH signal symbols transmitted on the at least two OFDM symbols are precoded, and the encoded symbols are transmitted on the first antenna port and the second antenna port, respectively.
- the PBCH signal is sent by using space frequency diversity or space-time diversity, including:
- the first PBCH information symbol and the second PBCH information symbol are precoded, and at the third time resource, the precoding result is transmitted using the first antenna port and the second antenna port.
- Information symbol y(i) [y (0) (i) y (1) (i)]
- Re represents the real part of the complex number
- Im represents the virtual step of the complex number
- j is the imaginary unit.
- the precoding method is only an example.
- the precoding mode of the PBCH signal is not limited.
- the PBCH signal is transmitted on the third time resource by using the space frequency diversity or the space time diversity, so that the detection performance of the PBCH can be improved, that is, the PBCH signal is more easily detected by the user terminal.
- Step 704 In the fourth time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band to send the PSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the SSS.
- the fourth time resource may be a time resource that is continuous with the third time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- Step 705 In the fifth time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band to send the SSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the PSS.
- the fifth time resource may be a time resource that is continuous with the fourth time resource, and the embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- the preset threshold may be pre-configured by the network side device, or pre-negotiated by the network side device and the user terminal.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the signals in the same synchronous access signal group can be transmitted by using time resources corresponding to the synchronous access signal group, that is, signals in different synchronized access signal groups can be transmitted using different time resources, thereby Improve the detection performance of the synchronous access signal group.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first OFDM symbol in the slot
- the second time resource is in the slot.
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the 6th OFDM symbol in the slot, where the The five time resource is the seventh OFDM symbol in the slot.
- a synchronous access signal group occupies a slot transmission, in which the PSS and SSS are to be transmitted four times, and are transmitted using the first, second, sixth and seventh OFDM symbols, respectively.
- the PSS occupies a lower frequency band and is transmitted with antenna port 0, and the SSS occupies a higher frequency band and is transmitted with antenna port 1.
- the PSS occupies a higher frequency band and is transmitted with antenna port 1
- the SSS occupies a lower frequency band and is transmitted with antenna port 0. That is, the second OFDM symbol is compared with the first OFDM symbol, and the position of the PSS, SSS, and the antenna port number are interchanged.
- the PSS occupies a higher frequency band and is transmitted with antenna port 0, and the SSS occupies a lower frequency band and is transmitted with antenna port 1. That is, compared with the first OFDM symbol, the positions of PSS and SSS are interchanged, and the antenna port number is unchanged.
- the PSS occupies a lower frequency band and is transmitted with antenna port 1
- the SSS occupies a higher frequency band and is transmitted with antenna port 0. That is, the 6th OFDM symbol is compared with the 7th OFDM symbol, the position of the PSS, the SSS, and the antenna port number are interchanged.
- the PBCH always uses two antenna ports simultaneously to utilize space frequency diversity and space time diversity.
- the 3rd, 4th and 5th OFDM symbols are transmitted. These two antenna ports are the same as those used by PSS and SSS.
- the signal structure of the entire synchronous access signal group is as shown in FIG. In this way, the PBCH can perform channel estimation through PSS and SSS, thereby eliminating the overhead of CRS and improving spectrum efficiency.
- the user terminal can use different antenna ports in the dual antenna ports to detect PSS and SSS signals in the corresponding frequency bands in the corresponding OFDM symbols, so as to achieve accurate time and frequency synchronization.
- Channel estimation is then performed by PSS and SSS to detect the PBCH signal to obtain system information.
- the PSS and the SSS can be sent by using four time resources, and the PSS and the SSS are respectively sent by using different antenna ports in different frequency bands at the same time, so that the peak value and the PAPR of the OFDM symbol are greatly reduced. To improve the performance of the system.
- FIG. 9 is a method for receiving a synchronization access signal group according to an embodiment of the present disclosure, where the synchronization access signal group includes a PSS, an SSS, and a PBCH signal, and the method may be applied to a user terminal. As shown in Figure 9, the following steps are included:
- Step 901 Detect the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- the user terminal may detect the PSS and the SSS on a corresponding time resource and/or frequency resource by using an antenna port corresponding to an antenna port used by the network side device to send the PSS and the SSS. For example, the first time the PSS is sent by the first antenna port in the first time resource, the user terminal can detect the PSS at the first time resource using the third antenna port corresponding to the first antenna port.
- Step 902 Perform channel estimation by using the detected PSS and the SSS, and obtain a channel estimation result.
- Channel estimation can be performed when PSS and SSS user terminals are detected to obtain channel estimation results.
- the user terminal can also synchronize the time and frequency after detecting the PSS and the SSS.
- Step 903 Detect the PBCH signal by using at least two antenna ports by using the channel estimation result.
- the PBCH can be detected using the channel estimation results of the PSS and the SSS.
- the detecting the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources including:
- the PBCH signal is detected using the first antenna port and the second antenna port.
- the third antenna port corresponds to the first antenna port of the network side device
- the fourth antenna port corresponds to the second antenna port of the network side device.
- the detecting the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources including:
- the PBCH signal is detected using the third antenna port and the fourth antenna port.
- detecting the PSS multiple times including:
- the detecting, in the second time resource, the SSS, using the third antenna port and the fourth antenna port, respectively, includes:
- detecting the PSS multiple times including:
- detecting the SSS multiple times including:
- the fourth antenna port is used to detect the SSS through the first preset frequency band
- the third antenna port is used to detect the SSS through the second preset frequency band.
- the detecting the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources including:
- the PBCH signal is detected using the third antenna port and the fourth antenna port.
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- using the channel estimation result using the third antenna port and the fourth antenna port to detect the PBCH signal, including:
- the PBCH signal is detected by space frequency diversity or space time diversity using the third antenna port and the fourth antenna port.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the slot
- the second time The resource is the second OFDM symbol in the slot
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the sixth in the slot.
- An OFDM symbol, the fifth time resource being a seventh OFDM symbol in the slot.
- the present embodiment is an implementation manner of the user terminal corresponding to the first embodiment to the fourth embodiment, and specific implementation manners of the first embodiment to the fourth embodiment may be referred to, and the same or Similar benefits are not repeated here to avoid repetition of the description.
- FIG. 10 is a structural diagram of a network side device according to an embodiment of the present disclosure, which can implement details of a method for transmitting a synchronization access signal group in the first to fourth embodiments, and achieve The same or similar effect.
- the network side device is configured to synchronize transmission of access signal levels, and the synchronization access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals.
- the network side device 1000 includes: a first sending module 1001, a second sending module 1002, and a third sending module 1003, where:
- the first sending module 1001 is configured to separately send the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources;
- the second sending module 1002 is configured to send the PBCH signal by using at least two antenna ports.
- the third sending module 1003 is configured to separately send the PSS and the SSS separately by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- the first sending module 1001 includes:
- the first sending submodule 10011 is configured to send the PSS by using a first antenna port in a first time resource
- a second sending submodule 10012 configured to send the SSS by using a second antenna port in a second time resource
- the second sending module 1002 is specifically configured to send, by using the first antenna port and the second antenna port, the PBCH signal in the third time resource;
- the third sending module 1003 includes:
- the third sending submodule 10031 is configured to send the PSS again by using the first antenna port in the fourth time resource;
- the fourth sending submodule 10032 is configured to send the SSS again by using the second antenna port in the fifth time resource.
- the first sending module 1001 includes:
- the fifth sending submodule 10013 is configured to send the PSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the first time resource.
- the sixth sending sub-module 10014 is configured to send the SSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the second time resource respectively;
- the second sending module 1005 is specifically configured to send, by using the first antenna port and the second antenna port, the PBCH signal in the third time resource;
- the third sending module 1003 includes:
- the seventh sending submodule 10033 is configured to send the PSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the fourth time resource respectively;
- the eighth sending submodule 10034 is configured to send the SSS multiple times by using the first antenna port and the second antenna port in the fifth time resource.
- the fifth sending sub-module 10013 is configured to: in the first time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band, send the PSS, and use the second antenna port to occupy the second pre- Setting a frequency band to send the PSS;
- the sixth sending sub-module 10014 is configured to: in the second time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band to send the SSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band sending station. SSS;
- the seventh sending sub-module 10033 is configured to: in the fourth time resource, use the second antenna port, occupy the first preset frequency band to send the PSS, and use the first antenna port to occupy the second preset frequency band sending station. Said PSS;
- the eighth sending sub-module 10034 is configured to: in the fifth time resource, use the second antenna port, occupy the first preset frequency band to send the SSS, and use the first antenna port to occupy the second preset frequency band sending station. SSS.
- the first sending module 1001 includes:
- the ninth sending sub-module 10015 is configured to: in the first time resource, use the first antenna port, occupy the first preset frequency band to send the PSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the SSS;
- the tenth sending sub-module 10016 is configured to send, by using the first antenna port, the first preset frequency band to send the SSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the PSS;
- the second sending module 1002 is specifically configured to send, by using the first antenna port and the second antenna port, the PBCH signal in the third time resource;
- the third sending module 1003 includes:
- the eleventh sending submodule 10035 is configured to send, by using the first antenna port, the first preset frequency band to send the PSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the SSS. ;
- the twelfth transmitting submodule 10036 is configured to send, by using the first antenna port, the first preset frequency band to send the SSS, and use the second antenna port to occupy the second preset frequency band to send the PSS .
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- the second sending module 1002 is configured to send, by using the first antenna port and the second antenna port, the PBCH signal by using space frequency diversity or space-time diversity in the third time resource. .
- the second sending module 1002 is specifically configured to pre-code the first PBCH information symbol and the second PBCH information symbol, and send the first antenna port and the second antenna port in the third time resource. Precoding results.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first OFDM symbol in the slot
- the second time resource is in the slot.
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the 6th OFDM symbol in the slot, where the The five time resource is the seventh OFDM symbol in the slot.
- the network side device 1000 may be a network side device in any of the method embodiments in the embodiments of the present disclosure, and any implementation of the network side device in the method embodiment in the embodiment of the present disclosure
- the method can be implemented by the network side device 1000 in the foregoing embodiment, and achieve the same or similar beneficial effects, and details are not described herein again.
- FIG. 14 is a structural diagram of a user terminal according to an embodiment of the present disclosure, which can implement details of a method for receiving a synchronization access signal group in the fifth embodiment, and achieve the same or similar effects.
- the user terminal is configured to synchronize the reception of the access signal group, wherein the synchronization access signal group includes a PSS, an SSS, and a PBCH signal.
- the user terminal 1400 includes: a first detecting module 1401, a channel estimating module 1402, and a second detecting module 1403, where:
- the first detecting module 1401 is configured to detect the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources;
- a channel estimation module 1402 configured to perform channel estimation by using the detected PSS and the SSS, to obtain a channel estimation result
- the second detecting module 1403 is configured to detect the PBCH signal by using at least two antenna ports by using the channel estimation result.
- the first detecting module 1401 includes:
- the first detecting sub-module 14011 is configured to detect the PSS by using a third antenna port in a first time resource
- a second detecting sub-module 14012 configured to detect the SSS by using a fourth antenna port in a second time resource
- the third detecting sub-module 14013 is configured to detect the PSS by using the third antenna port again in the fourth time resource;
- the fourth detecting sub-module 14014 is configured to detect the SSS by using the fourth antenna port again in the fifth time resource;
- the second detecting module 1403 is configured to detect, by using the channel estimation result, the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port in the third time resource.
- the first detecting module 1401 includes:
- the fifth detecting sub-module 14015 is configured to detect the PSS multiple times by using the third antenna port and the fourth antenna port in the first time resource respectively;
- the sixth detecting sub-module 14016 is configured to detect the SSS multiple times by using the third antenna port and the fourth antenna port in the second time resource respectively;
- the seventh detecting sub-module 14017 is configured to detect the PSS multiple times by using the third antenna port and the fourth antenna port in the fourth time resource respectively;
- the eighth detecting sub-module 14018 is configured to detect the SSS multiple times in the fifth time resource by using the third antenna port and the fourth antenna port respectively;
- the second detecting module 1403 is configured to detect, by using the channel estimation result, the PBCH signal by using the third antenna port and the fourth antenna port in the third time resource.
- the fifth detecting sub-module 14015 is configured to: in the first time resource, use the third antenna port, detect the PSS by using the first preset frequency band, and use the fourth antenna port to pass the second pre- Setting a frequency band to detect the PSS;
- the sixth detecting sub-module 14016 is configured to: in the second time resource, use the third antenna port, detect the SSS by using the first preset frequency band, and use the fourth antenna port to detect the second preset frequency band. SSS;
- the seventh detecting sub-module 14017 is configured to detect, by using the fourth antenna port, the PSS by using the first preset frequency band, and using the third antenna port, and detecting the second preset frequency band by using the fourth antenna port. Said PSS;
- the eighth detecting sub-module 14018 is specifically configured to: in the fifth time resource, use the fourth antenna port, detect the SSS by using the first preset frequency band, and use the third antenna port to detect the second preset frequency band. SSS.
- the first detecting module 1401 includes:
- the ninth detection sub-module 14019 is configured to detect, by using the third antenna port, the PSS by using the first preset frequency band, and using the second antenna port to detect the SSS by using the second preset frequency band;
- the tenth detection sub-module 140110 is configured to detect, by using the third antenna port, the first preset frequency band to detect the SSS, and use the second antenna port to detect the PSS by using the second preset frequency band;
- the eleventh detecting sub-module 140111 is configured to detect, by using the third antenna port, the PSS by using the first preset frequency band, and using the second antenna port to detect the SSS by using the second preset frequency band. ;
- the twelfth detection sub-module 140112 is configured to detect, by using the third antenna port, the SSS by using the first preset frequency band, and using the second antenna port to detect the PSS by using the second preset frequency band. ;
- the second detecting module 1403 is configured to detect, by using the channel estimation result, the PBCH signal by using the third antenna port and the fourth antenna port in the third time resource.
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- the second detecting module 1403 is configured to detect, by using the third antenna port and the fourth antenna port, by using the third antenna port and the fourth antenna port in the third time resource, by using space frequency diversity or space time diversity.
- the PBCH signal is configured to detect, by using the third antenna port and the fourth antenna port, by using the third antenna port and the fourth antenna port in the third time resource, by using space frequency diversity or space time diversity.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the slot
- the second time The resource is the second OFDM symbol in the slot
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the sixth in the slot.
- An OFDM symbol, the fifth time resource being a seventh OFDM symbol in the slot.
- the user terminal 1400 may be a user terminal in any embodiment of the method embodiment in the embodiments of the present disclosure, and any implementation manner of the user terminal in the method embodiment in the embodiment of the present disclosure may be used. It is implemented by the above-mentioned user terminal 1400 in this embodiment, and achieves the same or similar beneficial effects, and details are not described herein again.
- FIG. 18 is a structural diagram of a network side device applied to an embodiment of the present disclosure, which can implement details of a method for transmitting a synchronization access signal group in the first to fourth embodiments, and achieve the same or similar
- the effect of the synchronous access signal group includes PSS, SSS, and PBCH signals.
- the network side device 1800 includes: a processor 1801, a transceiver 1802, a memory 1803, a user interface 1804, and a bus interface, where:
- the processor 1801 is configured to read a program in the memory 1803 and perform the following process:
- the PSS and the SSS are separately transmitted using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources.
- the transceiver 1802 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 1801, and the transceiver 1802 includes at least two antenna ports.
- the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 1801 and various circuits of memory represented by memory 1803.
- the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
- the bus interface provides an interface.
- Transceiver 1802 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
- the user interface 1804 may also be an interface capable of externally connecting the required devices, including but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
- the processor 1801 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1803 can store data used by the processor 1801 in performing operations.
- the transmitting by the processor 1801, using the different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources, respectively, sending the PSS and the SSS, including:
- the transmitting, by the processor 1801, the PBCH signal is sent by using at least two antenna ports, including:
- the PSS and the SSS are separately sent by the processor 1801 using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources, including:
- the SSS is sent again using the second antenna port.
- the transmitting by the processor 1801, using the different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources, respectively, sending the PSS and the SSS, including:
- the transmitting, by the processor 1801, the PBCH signal is sent by using at least two antenna ports, including:
- the PSS and the SSS are separately sent by the processor 1801 using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources, including:
- the SSS is sent multiple times using the first antenna port and the second antenna port, respectively.
- the first time resource is executed by the processor 1801, and the PSS is sent multiple times by using the first antenna port and the second antenna port, respectively, including:
- the fourth time resource executed by the processor 1801 uses the first antenna port and the second antenna port to send the PSS multiple times, including:
- the second time resource which is executed by the processor 1801, uses the first antenna port and the second antenna port to send the SSS multiple times, including:
- the transmitting by the processor 1801, using the different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources, respectively, sending the PSS and the SSS, including:
- the transmitting, by the processor 1801, the PBCH signal is sent by using at least two antenna ports, including:
- the PSS and the SSS are separately sent by the processor 1801 using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources, including:
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- the third time resource that is executed by the processor 1801 is used to send the PBCH signal by using the first antenna port and the second antenna port, including:
- the PBCH signal is transmitted by using a first antenna port and a second antenna port by using space frequency diversity or space time diversity.
- the third time resource that is executed by the processor 1801 uses the first antenna port and the second antenna port to transmit the PBCH signal by using space frequency diversity or space-time diversity, including:
- Precoding the first PBCH information symbol and the second PBCH information symbol and transmitting the precoding result using the first antenna port and the second antenna port at the third time resource.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the slot
- the second time The resource is the second OFDM symbol in the slot
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the sixth in the slot.
- An OFDM symbol, the fifth time resource being a seventh OFDM symbol in the slot.
- the network side device 1800 may be a network side device in any of the method embodiments in the embodiments of the present disclosure, and any implementation of the network side device in the method embodiment in the embodiment of the present disclosure
- the manners of the network side device 1800 in the foregoing embodiment are implemented, and the same or similar beneficial effects are achieved, and details are not described herein again.
- FIG. 19 is a structural diagram of a user terminal to which the embodiment of the present disclosure is applied, which can implement the details of the method for receiving a synchronization signal in the fifth embodiment, and achieve the same or similar effects, wherein the synchronization access signal
- the group includes PSS, SSS, and PBCH signals.
- the user terminal 1900 includes at least one processor 1901, a memory 1902, at least one network interface 1904, and a user interface 1903.
- the various components in terminal 1900 are coupled together by a bus system 1905.
- the bus system 1905 is used to implement connection communication between these components.
- the bus system 1905 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
- various buses are labeled as bus system 1905 in FIG.
- the user interface 1903 may include a display, a keyboard, or a pointing device (eg, a mouse, a track ball, a touch pad, or a touch screen, etc.).
- a pointing device eg, a mouse, a track ball, a touch pad, or a touch screen, etc.
- the memory 1902 in the embodiments of the present disclosure may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
- the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (PROM), an erasable programmable read only memory (Erasable PROM, EPROM), or an electric Erase programmable read only memory (EEPROM) or flash memory.
- the volatile memory can be a Random Access Memory (RAM) that acts as an external cache.
- RAM Random Access Memory
- many forms of RAM are available, such as static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM).
- SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
- SDRAM Synchronous Connection Dynamic Random Access Memory
- DRRAM direct memory bus random access memory
- the memory 1902 stores elements, executable modules or data structures, or a subset thereof, or their extended set: an operating system 19021 and an application 19022.
- the operating system 19021 includes various system programs, such as a framework layer, a core library layer, a driver layer, and the like, for implementing various basic services and processing hardware-based tasks.
- the application program 19022 includes various applications, such as a media player (Media Player), a browser (Browser), etc., for implementing various application services.
- a program implementing the method of the embodiments of the present disclosure may be included in the application 19022.
- the processor 1901 by calling a program or an instruction stored in the memory 1902, specifically, a program or an instruction stored in the application program 19022, the processor 1901 is configured to:
- the PBCH signal is detected using at least two antenna ports.
- the method disclosed in the above embodiments of the present disclosure may be applied to the processor 1901 or implemented by the processor 1901.
- the processor 1901 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, each step of the above method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 1901 or an instruction in a form of software.
- the processor 1901 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a Field Programmable Gate Array (FPGA), or the like. Programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
- the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present disclosure may be implemented or carried out.
- the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
- the steps of the method disclosed in connection with the embodiments of the present disclosure may be directly embodied by the execution of the hardware decoding processor or by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
- the storage medium is located in the memory 1902, and the processor 1901 reads the information in the memory 1902 and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
- the embodiments described herein can be implemented in hardware, software, firmware, middleware, microcode, or a combination thereof.
- the processing unit can be implemented in one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processing (DSP), Digital Signal Processing Equipment (DSP Device, DSPD), programmable Programmable Logic Device (PLD), Field-Programmable Gate Array (FPGA), general purpose processor, controller, microcontroller, microprocessor, other for performing the functions described herein In an electronic unit or a combination thereof.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSP Digital Signal Processing
- DSP Device Digital Signal Processing Equipment
- PLD programmable Programmable Logic Device
- FPGA Field-Programmable Gate Array
- the techniques described herein can be implemented by modules (eg, procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein.
- the software code can be stored in memory and executed by the processor.
- the memory can be implemented in the processor or external to the processor.
- detecting, by the processor 1901, the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources including:
- detecting the PBCH signal by using at least two antenna ports including:
- the PBCH signal is detected using the first antenna port and the second antenna port.
- detecting, by the processor 1901, the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources including:
- detecting the PBCH signal by using at least two antenna ports including:
- the PBCH signal is detected using the third antenna port and the fourth antenna port.
- the detecting, by the processor 1901, the first time resource, using the third antenna port and the fourth antenna port, to detect the PSS multiple times including:
- the second time resource which is executed by the processor 1901, detects the SSS multiple times by using the third antenna port and the fourth antenna port, respectively, including:
- the fourth time resource executed by the processor 1901 detects the PSS multiple times by using the third antenna port and the fourth antenna port, respectively, including:
- the fifth time resource which is executed by the processor 1901, detects the SSS multiple times by using the third antenna port and the fourth antenna port, respectively, including:
- the fourth antenna port is used to detect the SSS through the first preset frequency band
- the third antenna port is used to detect the SSS through the second preset frequency band.
- detecting, by the processor 1901, the PSS and the SSS by using different antenna ports, different time resources, and/or different frequency resources including:
- detecting the PBCH signal by using at least two antenna ports including:
- the PBCH signal is detected using the third antenna port and the fourth antenna port.
- the first preset frequency band is lower than a preset threshold
- the second preset frequency band is higher than a preset threshold
- the third time resource is executed by the processor 1901, and the PBCH signal is detected by using the third antenna port and the fourth antenna port by using the channel estimation result, including:
- the PBCH signal is detected by space frequency diversity or space time diversity using the third antenna port and the fourth antenna port.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group includes the first time resource, the second time resource, the third time resource, the fourth time resource, and the fifth Time resources.
- the time resource corresponding to the synchronization access signal group is a slot
- the first time resource is a first orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in the slot
- the second time The resource is the second OFDM symbol in the slot
- the third time resource is the 3rd, 4th, and 5th OFDM symbols in the slot
- the fourth time resource is the sixth in the slot.
- An OFDM symbol, the fifth time resource being a seventh OFDM symbol in the slot.
- the user terminal 1900 may be a user terminal in any embodiment of the method in the embodiments of the present disclosure, and any implementation manner of the user terminal in the method embodiment in the embodiment of the present disclosure may be used. It is implemented by the above-mentioned user terminal 1900 in this embodiment, and achieves the same or similar beneficial effects, and details are not described herein again.
- the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
- the device embodiments described above are merely illustrative.
- the division of the unit is only a logical function division.
- there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
- the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present disclosure.
- each functional unit in each embodiment of the present disclosure may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product. Based on such an understanding, a portion of the technical solution of the present disclosure that contributes in essence or to the prior art or a portion of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
- a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present disclosure.
- the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开文本实施例提供一种同步接入信号组的发送方法、接收方法、相关设备及系统,同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号。该方法包括:使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。本公开文本实施例能够提高PSS和SSS的检测性能。
Description
相关申请的交叉参考
本申请主张在2017年1月13日在中国提交的中国专利申请号No.201710025324.4的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
本公开文本实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种同步接入信号组的发送方法、接收方法、相关设备及系统。
在通信系统中,用户终端在初始接入时,需要检测主同步信号(PSS,Primary Synchronization Signal)、次同步信号(SSS,Secondary Synchronization Signal)来实现初始的时间和频率同步,然后检测物理广播信道(PBCH,Physical Broadcast Channel)信号。
然而,现有的网络侧设备通常使用一个天线端口,分别发送一次PSS和SSS,用户终端进行序列检测,导致PSS和SSS的检测性能较差。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本公开文本实施例提供一种同步接入信号组的发送方法、接收方法、相关设备及系统,以解决PSS和SSS的检测性能较差的技术问题。
(二)技术方案
第一方面,本公开文本实施例提供了一种同步接入信号组的发送方法,所述同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,所述方法包括:
使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;
使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;以及
使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别 发送所述PSS和所述SSS。
第二方面,本公开文本实施例还提供一种同步接入信号组的接收方法,所述同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,所述方法包括:
通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS;
利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果;以及
利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
第三方面,本公开文本实施例还提供一种网络侧设备,用于同步接入信号级的发送,所述同步接入信号组包括主同步信号PSS、次同步信号SSS和物理广播信道PBCH信号,所述网络侧设备包括:
第一发送模块,用于使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;
第二发送模块,用于使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;以及
第三发送模块,用于使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。
第四方面,本公开文本实施例还提供一种用户终端,用于同步接入信号组的接收,所述同步接入信号组包括主同步信号PSS、次同步信号SSS和物理广播信道PBCH信号,所述用户终端包括:
第一检测模块,用于通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS;
信道估计模块,用于利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果;以及
第二检测模块,用于利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
第五方面,本公开文本实施例还提供一种网络侧设备,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的同步接入信号组的发送方法 中的步骤。
第六方面,本公开文本实施例还提供一种用户终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的同步接入信号组的接收方法中的步骤。
第七方面,本公开文本实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,通过网络侧设备使得所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的同步接入信号组的发送方法中的步骤。
第八方面,本公开文本实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,通过用户终端使得所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的同步接入信号组的接收方法中的步骤。
本公开文本实施例所提供的上述技术方案的有益效果如下:
这样,本公开文本实施例中,同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,所述方法包括:使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。由于多次发送PSS和SSS,且使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,从而提高了PSS和SSS的检测性能。
为了更清楚地说明本公开文本实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开文本的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是一种同步接入信号组的传输系统的结构图;
图2是本公开文本第一实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图;
图3是本公开文本第二实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图;
图4是本公开文本第二实施例提供的一种同步接入信号组的传输示意图;
图5是本公开文本第三实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图;
图6是本公开文本第三实施例提供的一种同步接入信号组的传输示意图;
图7是本公开文本第四实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图;
图8是本公开文本第四实施例提供的一种同步接入信号组的传输示意图;
图9是本公开文本第五实施例提供的一种同步接入信号组的接收方法的流程图;
图10是本公开文本第六实施例提供的网络侧设备的结构图之一;
图11是本公开文本第六实施例提供的网络侧设备的结构图之二;
图12是本公开文本第六实施例提供的网络侧设备的结构图之三;
图13是本公开文本第六实施例提供的网络侧设备的结构图之四;
图14是本公开文本第七实施例提供的用户终端的结构图之一;
图15是本公开文本第七实施例提供的用户终端的结构图之二;
图16是本公开文本第七实施例提供的用户终端的结构图之三;
图17是本公开文本第七实施例提供的用户终端的结构图之四;
图18是本公开文本第八实施例提供的网络侧设备的结构图;以及
图19是本公开文本第九实施例提供的用户终端的结构图。
下面将结合本公开文本实施例中的附图,对本公开文本实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开文本一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开文本中的实施例,本领域普通技术 人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开文本保护的范围。
参见图1,图1为本公开文本实施例可应用的一种同步接入信号组的传输系统的结构图。如图1所示,包括用户终端11和网络侧设备12。其中,用户终端11可以是UE(User Equipment),例如:可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等终端侧设备。需要说明的是,在本公开文本实施例中并不限定用户终端11的具体类型。用户终端11可以与网络侧设备12建立通信,其中,附图中的网络可以表示用户终端11与网络侧设备12无线建立通信,网络侧设备12可以是传输接收点(TRP,Transmission Reception Point),或者可以是基站,基站可以是宏站,如LTE eNB、5G NRNB等。或者网络侧设备12可以是接入点(AP,access point)。
需要说明的是,在本公开文本实施例中并不限定网络侧设备12的具体类型,用户终端11和网络侧设备12的具体功能将通过以下多个实施例进行具体描述。
第一实施例
参见图1,图1是本公开文本实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图,其中,该同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,该方法可以应用于网络侧设备,如图1所示,包括以下步骤:
步骤201、使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS。
其中,上述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS可以是,在不同的时间资源和/或不同的频率资源上使用不同的天线端口所述PSS和所述SSS,即每次发送PSS和SSS所使用的时间资源和/或频率资源,以及天线端口均不相同,且每次发送可以使用一个天线端口。
另外,本公开文本实施例中,上述时间资源可以是一子帧或者一时隙(slot),当然,对此不作限定。而上述时间资源中的时间子资源可以是一子 帧或者一slot中的正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号。
步骤202、使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号。
其中,上述使用所述至少两个天线端口,发送所述PBCH信号可以是,使用2个天线端口、4个天线端口等其他数量的天线端口发送PBCH信号等。另外,PBCH信号还可以包括上述系统信息,例如:主信息块(MIB,Master Information Block),当然也可以是其他系统信息,对此本公开文本实施例不作限定。
通过上述步骤多次发送PSS和SSS,且使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,从而提高了PSS和SSS的检测性能,即用户终端更加容易检测到PSS和SSS。另外,还可以使用户终端可以是对应的天线端口在相应的时间资源/或频率资源检测到PSS和SSS后,利用检测到的PSS和SSS进行信道估计,获取信道估计结果,然后,利用该信道估计结果使用至少两个天线端口检测PBCH信号。若PBCH信号包括系统信息时,用户终端还可以对检测到的PBCH信号解调,得到系统信息。由于直接使用PSS和SSS进行信道估计,这样就不需要传输小区专有参考信号(Cell-specific Reference Signal,CRS),即可以省去了CRS的开销,提高了频谱效率。
步骤203、使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。
其中,这里再次发送PSS和SSS使用的天线端口可以与上述步骤201中使用的天线端口不同,即每次发送PSS和SSS使用的天线均不相同的,或者连续两次发送的PSS和SSS使用的天线端口不相同。
需要说明的是,该方式可以应用于网络侧设备。
需要说明的是,本公开文本实施例中使用的波束可以是毫米波波段的窄波束。另外,本公开文本实施例中可以应用于大规模多输入多输出(MIMO,Multiple-Input Multiple-Out-put)系统,也可以应用于全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile Communication)在毫米波波段应用的场景,以及还可以应用于码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)技术在毫米波波段应用的场景。且在GSM或者CDMA场景中本公开文本实施例中,不同 的子载波还可以使用不同的波束,分别在不同的时间资源上发送上述PSS、SSS和PBCH信号,从而实现波束扫描来扩大小区的覆盖。
这样,本公开文本实施例中,同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,所述方法包括:使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。由于多次发送PSS和SSS,且使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,从而能够提高PSS和SSS的检测性能。
第二实施例
参见图3,图3是本公开文本实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图,该同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,该方法可以应用于网络侧设备,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、在第一时间资源,使用第一天线端口发送所述PSS。
其中,上述第一时间资源可以是一slot或者一子帧中的第1个时间资源,例如:第一个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号,当然对此,本公开文本实施例不作限定。
步骤302、在第二时间资源,使用第二天线端口发送所述SSS。
上述第二时间资源可以是与上述第一时间资源连续的时间资源,当然对此,本公开文本实施例不作限定。
步骤303、在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号。
上述第三时间资源可以是与上述第二时间资源连续的时间资源,当然对此,本公开文本实施例不作限定。
可选的,所述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号。
其中,上述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用 空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号可以是,在第三时间资源中的相邻的至少两个子载波或者至少两个OFDM符号上发送的至少两个PBCH信号符号进行预编码,编码后的符号分别在第一天线端口和第二天线端口上发送。
例如,上述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号,包括:
对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
例如,上述PBCH信号中两个天线端口的第i个信息符号x(i)=[x
(0)(i) x
(1)(i)]
T,经过空频分集或空时分集,发送的信息符号y(i)=[y
(0)(i) y
(1)(i)]
T和PBCH信号符号的预编码操作如下所示:
其中,Re表示取复数的实部,Im表示取复数的虚步,j为虚数单位。
需要说明的是,预编码的方式仅是一举例,本公开文本实施例中,并不限定PBCH信号的预编码方式。
本公开文本实施例中,通过上述利用空频分集或者空时分集的方式,在在第三时间资源上发送PBCH信号,从而可以提高PBCH的检测性能,即用户终端更加容易检测到PBCH信号。
步骤304、在第四时间资源,再次使用第一天线端口发送所述PSS。
其中,上述第四时间资源可以是与上述第三时间资源连续的时间资源,当然对此,本公开文本实施例不作限定。
步骤305、在第五时间资源,再次使用第二天线端口发送所述SSS。
其中,上述第五时间资源可以是与上述第四时间资源连续的时间资源,当然对此,本公开文本实施例不作限定。
本实施例中,通过上述步骤可以实现在第一时间资源和第三时间资源发送PSS,在第二时间资源和第四时间资源发送SSS,且PSS和SSS分别对应不同的天线端口,从而能够提高PSS和SSS的检测性能。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资 源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
该实施方式中,可以实现同一同步接入信号组内的信号使用该同步接入信号组对应的时间资源发送,即可以实现不同的同步接入信号组内的信号使用不同的时间资源发送,从而能够提高同步接入信号组的检测性能。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
例如,一个同步接入信号组占用一个slot发送,其中的PSS和SSS要进行两次发送。PSS第一次发送使用天线端口0在slot中的第1个OFDM符号发送,且可以在该OFDM符号内的所有资源块(Resource Block,RB)上发送,PSS第二次发送使用天线端口1在slot中的第6个OFDM符号发送。SSS第一次发送使用天线端口0(或1)在slot中的第2个OFDM符号发送,SSS第二次发送使用天线端口1(或0)在slot中的第7个OFDM符号发送。而PBCH信号则总是同时使用两个天线端口利用空频分集和空时分集的方式在第3,4和5个OFDM符号进行发送。这两个天线端口和PSS,SSS使用的天线端口相同。这样整个同步接入信号组的信号结构可以如图4所示。从而PBCH信号就可以通过PSS和SSS进行信道估计,从而就省去了CRS的开销,提高了频谱效率。
该举例中,通过上述设计,用户终端就可以通过双天线端口中不同的天线端口,在相应的OFDM符号检测同步接入信号组中的上述PSS和SSS信号,实现精确的时间和频率同步。然后通过PSS和SSS进行信道估计,以此来检测PBCH信号,从而获得系统信息。
第三实施例
参见图5,图5是本公开文本实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图,该同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,该方法可以应用于网络侧设备,如图5所示,包括以下步骤:
步骤501、在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS。
可选的,所述在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS,包括:
在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
该实施方式中,由于在第一时间资源内,使用不同的天线端口,占用不同的频段发送PSS,从而能够更进一步提高PSS的检测性能,当然,本公开文本实施例中,并不限定在第一时间资源上,使用上述第一预设频段和第二预设频段发送两次SSS的方式,例如:还可以是分三个或者四个频段进行发送,本公开文本实施例对此不作限定。
步骤502、在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS。
可选的,所述在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS,包括:
在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
该实施方式中,由于在第二时间资源内,使用不同的天线端口,占用不同的频段发送SSS,从而可以更进一步提高SSS的检测性能,当然,本公开文本实施例中,并不限定在第二时间资源上,使用上述第一预设频段和第二预设频段发送两次SSS的方式,例如:还可以是分三个或者四个频段进行发送,本公开文本实施例对此不作限定。
步骤503、在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号。
上述第三时间资源可以是与上述第二时间资源连续的时间资源,当然对此,本公开文本实施例不作限定。
可选的,所述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或 者空时分集的方式,发送PBCH信号。
其中,上述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号可以是,在第三时间资源中的相邻的至少两个子载波或者至少两个OFDM符号上发送的至少两个PBCH信号符号进行预编码,编码后的符号分别在第一天线端口和第二天线端口上发送。
例如,上述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号,包括:
对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
例如:上述PBCH信号中两个天线端口的第i个信息符号x(i)=[x
(0)(i) x
(1)(i)]
T,经过空频分集或空时分集,发送的信息符号y(i)=[y
(0)(i) y
(1)(i)]
T和PBCH信号符号的预编码操作如下所示:
其中,Re表示取复数的实部,Im表示取复数的虚步,j为虚数单位。
需要说明的是,预编码的方式仅是一举例,本公开文本实施例中,并不限定PBCH信号的预编码方式。
本公开文本实施例中,通过上述利用空频分集或者空时分集的方式,在第三时间资源上发送PBCH信号,从而可以提高PBCH的检测性能,即用户终端更加容易检测到PBCH信号。
步骤504、在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS。
可选的,所述在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS,包括:
在第四时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
该实施方式中,由于在第四时间资源内,使用不同的天线端口,占用不同的频段发送PSS,从而可以更进一步提高PSS的检测性能,当然,本公开 文本实施例中,并不限定在第四时间资源上,使用上述第一预设频段和第二预设频段发送两次PSS的方式,例如:还可以是分三个或者四个频段进行发送,本公开文本实施例对此不作限定。
步骤505、在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS。
可选的,所述在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS,包括:
在第五时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
该实施方式中,由于在第五时间资源内,使用不同的天线端口,占用不同的频段发送SSS,从而可以更进一步提高SSS的检测性能,当然,本公开文本实施例中,并不限定在第五时间资源上发送,使用上述第一预设频段和第二预设频段发送两次SSS的方式,例如,还可以是分三个或者四个频段进行发送,本公开文本实施例对此不作限定。
可选的,本实施例中,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
其中,上述预设阈值可以是网络侧设备预先配置的,或者网络侧设备与用户终端预先协商的。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
该实施方式中,可以实现同一同步接入信号组内的信号使用该同步接入信号组对应的时间资源发送,即可以实现不同的同步接入信号组内的信号使用不同的时间资源发送,从而提高同步接入信号组的检测性能。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
例如,一个同步接入信号组占用一个slot发送,其中的PSS,SSS要进行两次发送,每次发送重复2遍。PSS第一次发送在slot中的第1个OFDM符号进行,相同的PSS序列在该OFDM符号内重复两遍,第一遍占用较低的频段且用天线端口0发送,第二遍占用较高的频段用天线端口1发送。PSS第二次发送在slot中的第6个OFDM符号进行,相同的PSS序列也在该OFDM符号内重复两遍,与第一次不同的是,第一次占用较低的频段且用天线端口1发送,第二次占用较高的频段用天线端口1发送,即第二次发送与第一次发送相比,低频段和高频段的PSS序列发送天线端口发生了切换。SSS第一次发送使用天线端口0在slot中的第2个OFDM符号发送,PSS第二次发送使用天线端口1在slot中的第7个OFDM符号发送。SSS第一次发送在slot中的第2个OFDM符号进行,相同的SSS序列在该OFDM符号内重复两遍,第一遍占用较低的频段且用天线端口0发送,第二遍占用较高的频段用天线端口1发送。SSS第二次发送在slot中的第7个OFDM符号进行,相同的SSS序列也在该OFDM符号内重复两遍,与第一次不同的是,第一次占用较低的频段且用天线端口1发送,第二次占用较高的频段用天线端口1发送,即第二次发送与第一次发送相比,低频段和高频段的SSS序列发送天线端口发生了切换。而PBCH则可以同时使用两个天线端口利用空频分集和空时分集的方式在第3,4和5个OFDM符号进行发送。这两个天线端口和PSS,SSS使用的天线端口相同。整个SS block的信号结构如图6所示。这样,PBCH就可以通过PSS和SSS进行信道估计,从而就省去了CRS的开销,提高了频谱效率。
该举例中,用户终端可以使用双天线端口中不同的天线端口,在相应的OFDM符号,通过对应的频段检测同步接入信号组中的PSS和SSS信号,实现精确的时间和频率同步。然后通过PSS和SSS进行信道估计,以此来检测PBCH信号,从而获得系统信息。
另外,本实施例在每个天线端口都重复发送两次PSS和SSS,且分别在一个slot的两端,从而大大提高了信道估计的性能。另外,通过第一次发送PSS和第二次发送PSS时,在低频段和高频段切换了发送的天线端口,以及通过第一次发送SSS和第二次发送SSS时,在低频段和高频段切换了发送的 天线端口,从而可以更进一步的提高了信道估计的性能。
第四实施例
参见图7,图7是本公开文本实施例提供的一种同步接入信号组的发送方法的流程图,该同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,该方法可以应用于网络侧设备,如图7所示,包括以下步骤:
步骤701、在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
其中,上述第一预设频段与上述第二预设频段可以是上述第一时间资源内两个连续的频段。
步骤702、在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
其中,第二时间资源可以是与上述第一时间资源连续的时间资源,当然,对此本公开文本实施例不作限定。
步骤703、在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号。
其中,第三时间资源可以是与上述第二时间资源连续的时间资源,当然,对此本公开文本实施例不作限定。
可选的,所述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号。
其中,上述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送PBCH信号,可以是:在第三时间资源中的相邻的至少两个子载波或者至少两个OFDM符号上发送的至少两个PBCH信号符号进行预编码,编码后的符号分别在第一天线端口和第二天线端口上发送。
例如,上述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号,包括:
对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时 间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
例如:上述PBCH信号中两个天线端口的第i个信息符号x(i)=[x
(0)(i) x
(1)(i)]
T,经过空频分集或空时分集,发送的信息符号y(i)=[y
(0)(i) y
(1)(i)]
T和PBCH信号符号的预编码操作如下所示:
其中,Re表示取复数的实部,Im表示取复数的虚步,j为虚数单位。
需要说明的是,预编码的方式仅是一举例,本公开文本实施例中,并不限定PBCH信号的预编码方式。
本公开文本实施例中,通过上述利用空频分集或者空时分集的方式,在在第三时间资源上发送PBCH信号,从而可以提高PBCH的检测性能,即用户终端更加容易检测到PBCH信号。
步骤704、在第四时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
其中,第四时间资源可以是与上述第三时间资源连续的时间资源,当然,对此本公开文本实施例不作限定。
步骤705、在第五时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
其中,第五时间资源可以是与上述第四时间资源连续的时间资源,当然,对此本公开文本实施例不作限定。
可选的,本实施例中,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
其中,上述预设阈值可以是网络侧设备预先配置的,或者网络侧设备与用户终端预先协商的。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
该实施方式中,可以实现同一同步接入信号组内的信号使用该同步接入信号组对应的时间资源发送,即可以实现不同的同步接入信号组内的信号使 用不同的时间资源发送,从而提高同步接入信号组的检测性能。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
例如:一个同步接入信号组占用一个slot发送,其中的PSS,SSS要进行四次发送,分别使用第1,2,6和7个OFDM符号发送。在第1个OFDM符号,PSS占用较低的频段且用天线端口0发送,SSS占用较高的频段且用天线端口1发送。在第2个OFDM符号,PSS占用较高的频段且用天线端口1发送,SSS占用较低的频段且用天线端口0发送。即第2个OFDM符号与第1个OFDM符号相比,PSS,SSS的位置和天线端口号都发生了互换。在第6个OFDM符号,PSS占用较高的频段且用天线端口0发送,SSS占用较低的频段且用天线端口1发送。即6个OFDM符号与第1个OFDM符号相比,PSS,SSS的位置都发生了互换,天线端口号不变。在第7个OFDM符号,PSS占用较低的频段且用天线端口1发送,SSS占用较高的频段且用天线端口0发送。即第6个OFDM符号与第7个OFDM符号相比,PSS,SSS的位置和天线端口号都发生了互换PBCH则总是同时使用两个天线端口利用空频分集和空时分集的方式在第3,4和5个OFDM符号进行发送。这两个天线端口和PSS,SSS使用的天线端口相同。整个同步接入信号组的信号结构如图8所示。这样,PBCH就可以通过PSS和SSS进行信道估计,从而就省去了CRS的开销,提高了频谱效率。
该实施方式中,用户终端可以使用双天线端口中不同的天线端口,在相应的OFDM符号,通过对应的频段检测PSS和SSS信号,实现精确的时间和频率同步。然后通过PSS和SSS进行信道估计,以此来检测PBCH信号,从而获得系统信息。
另外,该实施方式中,由于基于PSS和SSS均是在两个OFDM符号中四次发送,即PSS和SSS在每个OFDM符号上只发送了一次,从而大大降低了平均功率比(PAPR)。另外,通过PSS和SSS在低频段和高频段发送时 使用的天线端口进行了频繁切换,更进一步的提高了信道估计的新能。
另外,本实施例中,可以使用四个时间资源发送PSS和SSS,且同一时间资源在不同的频段上使用不同的天线端口分别发送PSS和SSS,这样就使得该OFDM符号的峰值和PAPR大大降低,以提高系统的性能。
第五实施例
参见图9,图9是本公开文本实施例提供的一种同步接入信号组的接收方法,其中,所述同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号,该方法可以应用于用户终端,如图9所示,包括以下步骤:
步骤901、通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS。
在步骤901中用户终端可以是使用与网络侧设备发送所述PSS和所述SSS时使用的天线端口对应的天线端口在对应的时间资源和/或频率资源上检测所述PSS和所述SSS。例如,第一次发送PSS在第一时间资源使用第一天线端口发送,那么用户终端就可以在第一时间资源使用与第一天线端口对应的第三天线端口检测PSS。
步骤902、利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果。
当检测到PSS和SSS用户终端就可以进行信道估计,以得到信道估计结果。当然,用户终端检测到PSS和SSS后还可以进行时间和频率的同步。
步骤903、利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
由于上述PSS、SSS和PBCH属于同一同步接入信号组,从而可以使用PSS和SSS的信道估计结果检测到PBCH。
可选的,所述通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,使用第三天线端口检测所述PSS;
在第二时间资源,使用第四天线端口检测所述SSS;
在第四时间资源,再次使用第三天线端口检测所述PSS;
在第五时间资源,再次使用第四天线端口检测所述SSS;
所述利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第一天线端口和第二天线端口检测所述PBCH信号。
其中,第三天线端口与网络侧设备的第一天线端口对应,第四天线端口与网络侧设备的第二天线端口对应。另外,关于上述时间资源可以参见第一实施例至第四实施例中的相应说明,此处不作赘述,且可以达到相同或相似的有益效果。
可选的,所述通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;
在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;
在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;
在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;
所述利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
其中,关于上述时间资源可以参见第一实施例至第四实施例中的相应说明,此处不作赘述,且可以达到相同或相似的有益效果。
可选的,所述在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS,包括:
在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
所述在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检 测所述SSS,包括:
在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
所述在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS,包括:
在第四时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
所述在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS,包括:
在第五时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS。
其中,关于上述时间资源可以参见第一实施例至第四实施例中的相应说明,此处不作赘述,且可以达到相同或相似的有益效果。
可选的,所述通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
在第四时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
在第五时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
所述利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
其中,关于上述时间资源和频段可以参见第一实施例至第四实施例中的相应说明,此处不作赘述,且可以达到相同或相似的有益效果。
可选的,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
可选的,所述在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口,通过空频分集或者空时分集的方式检测所述PBCH信号。
其中,关于上述空频分集或者空时分集可以参见第一实施例至第四实施例中的相应说明,此处不作赘述,且可以达到相同或相似的有益效果。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
需要说明的是,本实施例作为与第一实施例至第四实施例对应的用户终端的实施方式,其具体的实施方式可以参见第一实施例至第四实施例相关说明,以及达到相同或相似的有益效果,为了避免重复说明,此处不再赘述。
第六实施例
参见图10,图10是本公开文本实施例提供的一种网络侧设备的结构图,能够实现第第一实施例至第四实施例中的同步接入信号组的发送方法的细节,并达到相同或相似的效果。该网络侧设备用于同步接入信号级的发送,所述同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号。如图10所示,网络侧设备1000包括:第一发送模块1001、第二发送模块1002和第三发送模块1003,其中:
第一发送模块1001,用于使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;
第二发送模块1002,用于使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;
第三发送模块1003,用于使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。
可选的,如图11所示,第一发送模块1001包括:
第一发送子模块10011,用于在第一时间资源,使用第一天线端口发送所述PSS;
第二发送子模块10012,用于在第二时间资源,使用第二天线端口发送所述SSS;
所述第二发送模块1002,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;
所述第三发送模块1003,包括:
第三发送子模块10031,用于在第四时间资源,再次使用第一天线端口发送所述PSS;
第四发送子模块10032,用于在第五时间资源,再次使用第二天线端口发送所述SSS。
可选的,如图12所示,第一发送模块1001包括:
第五发送子模块10013,用于在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;
第六发送子模块10014,用于在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS;
所述第二发送模块1005,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;
所述第三发送模块1003,包括:
第七发送子模块10033,用于在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;
第八发送子模块10034,用于在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS。
可选的,所述第五发送子模块10013,具体用于在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
所述第六发送子模块10014,具体用于在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;
所述第七发送子模块10033,具体用于在第四时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
所述第八发送子模块10034,具体用于在第五时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
可选的,如图13所示,第一发送模块1001包括:
第九发送子模块10015,用于在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;
第十发送子模块10016,用于在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
所述第二发送模块1002,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;
所述第三发送模块1003,包括:
第十一发送子模块10035,用于在第四时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;
第十二发送子模块10036,用于在第五时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
可选的,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
可选的,所述所述第二发送模块1002,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所 述PBCH信号。
可选的,所述第二发送模块1002,具体用于对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
需要说明的是,本实施例中上述网络侧设备1000可以是本公开文本实施例中方法实施例中任意实施方式的网络侧设备,本公开文本实施例中方法实施例中网络侧设备的任意实施方式都可以被本实施例中的上述网络侧设备1000所实现,以及达到相同或相似的有益效果,此处不再赘述。
第七实施例
参见图14,图14是本公开文本实施例提供的一种用户终端的结构图,能够实现第五实施例中的同步接入信号组的接收方法的细节,并达到相同或相似的效果。该用户终端用于同步接入信号组的接收,其中,所述同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号。如图14所示,用户终端1400包括:第一检测模块1401、信道估计模块1402和第二检测模块1403,其中:
第一检测模块1401,用于通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS;
信道估计模块1402,用于利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果;
第二检测模块1403,用于利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,如图15所示,所述第一检测模块1401包括:
第一检测子模块14011,用于在第一时间资源,使用第三天线端口检测所述PSS;
第二检测子模块14012,用于在第二时间资源,使用第四天线端口检测所述SSS;
第三检测子模块14013,用于在第四时间资源,再次使用第三天线端口检测所述PSS;
第四检测子模块14014,用于在第五时间资源,再次使用第四天线端口检测所述SSS;
所述第二检测模块1403,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第一天线端口和第二天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,如图16所示,第一检测模块1401包括:
第五检测子模块14015,用于在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;
第六检测子模块14016,用于在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;
第七检测子模块14017,用于在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;
第八检测子模块14018,用于在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;
所述第二检测模块1403,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,所述第五检测子模块14015,具体用于在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
所述第六检测子模块14016,具体用于在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
所述第七检测子模块14017,具体用于在第四时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第三天线端口,通过第二预 设频段检测所述PSS;
所述第八检测子模块14018,具体用于在第五时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS。
可选的,如图17所示,第一检测模块1401包括:
第九检测子模块14019,用于在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
第十检测子模块140110,用于在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
第十一检测子模块140111,用于在第四时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
第十二检测子模块140112,用于在第五时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
所述第二检测模块1403,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
可选的,所述第二检测模块1403,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口,通过空频分集或者空时分集的方式检测所述PBCH信号。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源 为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
需要说明的是,本实施例中上述用户终端1400可以是本公开文本实施例中方法实施例中任意实施方式的用户终端,本公开文本实施例中方法实施例中用户终端的任意实施方式都可以被本实施例中的上述用户终端1400所实现,以及达到相同或相似的有益效果,此处不再赘述。
第八实施例
参见图18,图18是本公开文本实施例应用的网络侧设备的结构图,能够实现第一实施例至第四实施例中的同步接入信号组的发送方法的细节,并达到相同或相似的效果,其中,同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号。如图18所示,该网络侧设备1800包括:处理器1801、收发机1802、存储器1803、用户接口1804和总线接口,其中:
处理器1801,用于读取存储器1803中的程序,执行下列过程:
使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;
使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;
使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。
其中,收发机1802,用于在处理器1801的控制下接收和发送数据,所述收发机1802包括至少两个天线端口。
在图18中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1801代表的一个或多个处理器和存储器1803代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1802可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口1804还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1801负责管理总线架构和通常的处理,存储器1803可以存储处理器1801在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1801执行的使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,使用第一天线端口发送所述PSS;
在第二时间资源,使用第二天线端口发送所述SSS;
处理器1801执行的使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;
处理器1801执行的使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS,包括:
在第四时间资源,再次使用第一天线端口发送所述PSS;
在第五时间资源,再次使用第二天线端口发送所述SSS。
可选的,处理器1801执行的使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;
在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS;
处理器1801执行的使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;
处理器1801执行的使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS,包括:
在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;
在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS。
可选的,处理器1801执行的在第一时间资源,分别使用第一天线端口和 第二天线端口,多次发送所述PSS,包括:
在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
处理器1801执行的在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS,包括:
在第四时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
处理器1801执行的在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS,包括:
在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;
处理器1801执行的在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS,包括:
在第五时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
可选的,处理器1801执行的使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;
在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;
处理器1801执行的使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;
处理器1801执行的使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS,包括:
在第四时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;
在第五时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS, 并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
可选的,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
可选的,处理器1801执行的在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号。
可选的,处理器1801执行的在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号,包括:
对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
需要说明的是,本实施例中上述网络侧设备1800可以是本公开文本实施例中方法实施例中任意实施方式的网络侧设备,本公开文本实施例中方法实施例中网络侧设备的任意实施方式都可以被本实施例中的上述网络侧设备1800所实现,以及达到相同或相似的有益效果,此处不再赘述。
第九实施例
参见图19,图19是本公开文本实施例应用的用户终端的结构图,能够实现第五实施例中的同步信号的接收方法的细节,并达到相同或相似的效果,其中,同步接入信号组包括PSS、SSS和PBCH信号。如图19所示,用户终端1900包括:至少一个处理器1901、存储器1902、至少一个网络接口1904和用户接口1903。终端1900中的各个组件通过总线系统1905耦合在一起。 可理解,总线系统1905用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1905除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图19中将各种总线都标为总线系统1905。
其中,用户接口1903可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(track ball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本公开文本实施例中的存储器1902可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本文描述的系统和方法的存储器1902旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器1902存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统19021和应用程序19022。
其中,操作系统19021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序19022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本公开文本实施例方法的程序可以包含在应用程序19022中。
在本公开文本实施例中,通过调用存储器1902存储的程序或指令,具体 的,可以是应用程序19022中存储的程序或指令,处理器1901用于:
通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS;
利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果;
利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
上述本公开文本实施例揭示的方法可以应用于处理器1901中,或者由处理器1901实现。处理器1901可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1901中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1901可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本公开文本实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本公开文本实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1902,处理器1901读取存储器1902中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储 器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选的,处理器1901执行的通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,使用第三天线端口检测所述PSS;
在第二时间资源,使用第四天线端口检测所述SSS;
在第四时间资源,再次使用第三天线端口检测所述PSS;
在第五时间资源,再次使用第四天线端口检测所述SSS;
处理器1901执行的利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第一天线端口和第二天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,处理器1901执行的通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;
在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;
在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;
在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;
处理器1901执行的利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,处理器1901执行的在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS,包括:
在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
处理器1901执行的在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS,包括:
在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
处理器1901执行的在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS,包括:
在第四时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
处理器1901执行的在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS,包括:
在第五时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS。
可选的,处理器1901执行的通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:
在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
在第四时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;
在第五时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;
处理器1901执行的利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
可选的,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
可选的,处理器1901执行的在第三时间资源,利用所述信道估计结果, 使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号,包括:
在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口,通过空频分集或者空时分集的方式检测所述PBCH信号。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
可选的,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
需要说明的是,本实施例中上述用户终端1900可以是本公开文本实施例中方法实施例中任意实施方式的用户终端,本公开文本实施例中方法实施例中用户终端的任意实施方式都可以被本实施例中的上述用户终端1900所实现,以及达到相同或相似的有益效果,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开文本的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连 接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本公开文本实施例方案的目的。
另外,在本公开文本各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开文本的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开文本各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本公开文本的具体实施方式,但本公开文本的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开文本揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开文本的保护范围之内。因此,本公开文本的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (43)
- 一种同步接入信号组的发送方法,所述发送方法应用于一网络侧设备,所述同步接入信号组包括主同步信号PSS、次同步信号SSS和物理广播信道PBCH信号,所述方法包括:使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;以及使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。
- 如权利要求1所述的方法,其中,所述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS,包括:在第一时间资源,使用第一天线端口发送所述PSS;在第二时间资源,使用第二天线端口发送所述SSS;所述使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;所述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS,包括:在第四时间资源,再次使用第一天线端口发送所述PSS;在第五时间资源,再次使用第二天线端口发送所述SSS。
- 如权利要求1所述的方法,其中,所述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS,包括:在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS;所述使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信 号;所述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS,包括:在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS。
- 如权利要求3所述的方法,其中,所述在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS,包括:在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;所述在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS,包括:在第四时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;所述在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS,包括:在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;所述在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS,包括:在第五时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
- 如权利要求1所述的方法,其中,所述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS,包括:在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;所述使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;所述使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS,包括:在第四时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;在第五时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
- 如权利要求4或5所述的方法,其中,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
- 如权利要求2至5中任一项所述的方法,其中,所述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号。
- 如权利要求7所述的方法,其中,所述在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号,包括:对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
- 如权利要求2至5中任一项所述的方法,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
- 如权利要求9所述的方法,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
- 一种同步接入信号组的接收方法,所述接收方法应用于一用户终端,所述同步接入信号组包括主同步信号PSS、次同步信号SSS和物理广播信道PBCH信号,所述方法包括:通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS;利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果;以及利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求11所述的方法,其中,所述通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:在第一时间资源,使用第三天线端口检测所述PSS;在第二时间资源,使用第四天线端口检测所述SSS;在第四时间资源,再次使用第三天线端口检测所述PSS;在第五时间资源,再次使用第四天线端口检测所述SSS;所述利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第一天线端口和第二天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求11所述的方法,其中,所述通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;所述利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信 号,包括:在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求13所述的方法,其中,所述在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS,包括:在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;所述在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS,包括:在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;所述在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS,包括:在第四时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;所述在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS,包括:在第五时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS。
- 如权利要求11所述的方法,其中,所述通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS,包括:在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;在第四时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;在第五时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;所述利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求14或15所述的方法,其中,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
- 如权利要求12至15中任一项所述的方法,其中,所述在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号,包括:在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口,通过空频分集或者空时分集的方式检测所述PBCH信号。
- 如权利要求12至15中任一项所述的方法,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
- 如权利要求18所述的方法,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
- 一种网络侧设备,用于同步接入信号级的发送,其中,所述同步接入信号组包括主同步信号PSS、次同步信号SSS和物理广播信道PBCH信号,所述网络侧设备包括:第一发送模块,用于使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,分别发送所述PSS和所述SSS;第二发送模块,用于使用至少两个天线端口,发送所述PBCH信号;以及第三发送模块,用于使用不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,再次分别发送所述PSS和所述SSS。
- 如权利要求20所述的网络侧设备,其中,所述第一发送模块包括:第一发送子模块,用于在第一时间资源,使用第一天线端口发送所述PSS;第二发送子模块,用于在第二时间资源,使用第二天线端口发送所述SSS;所述第二发送模块,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;所述第三发送模块,包括:第三发送子模块,用于在第四时间资源,再次使用第一天线端口发送所述PSS;第四发送子模块,用于在第五时间资源,再次使用第二天线端口发送所述SSS。
- 如权利要求20所述的网络侧设备,其中,所述第一发送模块包括:第五发送子模块,用于在第一时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;第六发送子模块,用于在第二时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS;所述第二发送模块,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;所述第三发送模块,包括:第七发送子模块,用于在第四时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述PSS;第八发送子模块,用于在第五时间资源,分别使用第一天线端口和第二天线端口,多次发送所述SSS。
- 如权利要求22所述的网络侧设备,其中,所述第五发送子模块,具体用于在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;所述第六发送子模块,具体用于在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段 发送所述SSS;所述第七发送子模块,具体用于在第四时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;所述第八发送子模块,具体用于在第五时间资源,使用第二天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第一天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS。
- 如权利要求20所述的网络侧设备,其中,所述第一发送模块包括:第九发送子模块,用于在第一时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;第十发送子模块,用于在第二时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS;所述第二发送模块,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口发送所述PBCH信号;所述第三发送模块,包括:第十一发送子模块,用于在第四时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述PSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述SSS;第十二发送子模块,用于在第五时间资源,使用第一天线端口,占用第一预设频段发送所述SSS,并使用第二天线端口,占用第二预设频段发送所述PSS。
- 如权利要求23或24所述的网络侧设备,其中,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
- 如权利要求21至24中任一项所述的网络侧设备,其中,所述第二发送模块,具体用于在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,利用空频分集或者空时分集的方式,发送所述PBCH信号。
- 如权利要求26所述的网络侧设备,其中,所述第二发送模块,具体 用于对第一PBCH信息符号和第二PBCH信息符号进行预编码,并在第三时间资源,使用第一天线端口和第二天线端口,发送预编码结果。
- 如权利要求21至24中任一项所述的网络侧设备,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
- 如权利要求28所述的网络侧设备,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
- 一种用户终端,用于同步接入信号组的接收,其中,所述同步接入信号组包括主同步信号PSS、次同步信号SSS和物理广播信道PBCH信号,所述用户终端包括:第一检测模块,用于通过不同的天线端口、不同的时间资源和/或不同的频率资源,检测所述PSS和所述SSS;信道估计模块,用于利用检测到的所述PSS和所述SSS进行信道估计,获取信道估计结果;以及第二检测模块,用于利用所述信道估计结果,使用至少两个天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求30所述的用户终端,其中,所述第一检测模块包括:第一检测子模块,用于在第一时间资源,使用第三天线端口检测所述PSS;第二检测子模块,用于在第二时间资源,使用第四天线端口检测所述SSS;第三检测子模块,用于在第四时间资源,再次使用第三天线端口检测所述PSS;第四检测子模块,用于在第五时间资源,再次使用第四天线端口检测所述SSS;所述第二检测模块,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第一天线端口和第二天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求30所述的用户终端,其中,所述第一检测模块包括:第五检测子模块,用于在第一时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;第六检测子模块,用于在第二时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;第七检测子模块,用于在第四时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述PSS;第八检测子模块,用于在第五时间资源,分别使用第三天线端口和第四天线端口,多次检测所述SSS;所述第二检测模块,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求32所述的用户终端,其中,所述第五检测子模块,具体用于在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;所述第六检测子模块,具体用于在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第四天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;所述第七检测子模块,具体用于在第四时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;所述第八检测子模块,具体用于在第五时间资源,使用第四天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第三天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS。
- 如权利要求30所述的用户终端,其中,所述第一检测模块包括:第九检测子模块,用于在第一时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;第十检测子模块,用于在第二时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;第十一检测子模块,用于在第四时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述PSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述SSS;第十二检测子模块,用于在第五时间资源,使用第三天线端口,通过第一预设频段检测所述SSS,且使用第二天线端口,通过第二预设频段检测所述PSS;所述第二检测模块,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口检测所述PBCH信号。
- 如权利要求33或34所述的用户终端,其中,所述第一预设频段低于预设阈值,所述第二预设频段高于预设阈值。
- 如权利要求31至34中任一项所述的用户终端,其中,所述第二检测模块,具体用于在第三时间资源,利用所述信道估计结果,使用第三天线端口和第四天线端口,通过空频分集或者空时分集的方式检测所述PBCH信号。
- 如权利要求31至34中任一项所述的用户终端,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源,包括所述第一时间资源、所述第二时间资源、所述第三时间资源、所述第四时间资源和所述第五时间资源。
- 如权利要求37所述的用户终端,其中,与所述同步接入信号组对应的时间资源为时隙slot,所述第一时间资源为所述slot中的第1个正交频分复用OFDM符号,所述第二时间资源为所述slot中的第2个OFDM符号,所述第三时间资源为所述slot中的第3、4和5个OFDM符号,所述第四时间资源为所述slot中的第6个OFDM符号,所述第五时间资源为所述slot中的第7个OFDM符号。
- 一种同步接入信号组的传输系统,包括:如权利要求20至29中任一项所述网络侧设备;以及如权利要求30至38中任一项所述用户终端。
- 一种网络侧设备,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的同步接入信号组的发送方法中的步骤。
- 一种用户终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求11至19中任一项所述的同步接入信号组的接收方法中的步骤。
- 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的同步接入信号组的发送方法中的步骤。
- 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求11至19中任一项所述的同步接入信号组的接收方法中的步骤。
Applications Claiming Priority (2)
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