WO2018177406A1 - 信号传输方法和设备 - Google Patents

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WO2018177406A1
WO2018177406A1 PCT/CN2018/081284 CN2018081284W WO2018177406A1 WO 2018177406 A1 WO2018177406 A1 WO 2018177406A1 CN 2018081284 W CN2018081284 W CN 2018081284W WO 2018177406 A1 WO2018177406 A1 WO 2018177406A1
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synchronization
network device
synchronization signal
downlink beam
beam direction
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PCT/CN2018/081284
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罗俊
张佳胤
黄磊
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华为技术有限公司
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to a signal transmission method and device.
  • the radio resource management (RRM) method of the existing LTE system adopts a downlink signal-based measurement method, that is, the base station transmits a downlink reference signal, such as a cell reference signal (Cell Reference Signal, CRS) at a fixed time-frequency location, and the terminal measurement
  • a downlink reference signal such as a cell reference signal (Cell Reference Signal, CRS)
  • CRS Cell Reference Signal
  • the measurement result such as the Reference Signal Receiving Power (RSRP)/Reference Signal Received Quality (RSRQ) of the CRS transmitted by the base station is reported to the base station, and the handover and movement of the UE are determined by the base station.
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the embodiment of the present application provides a signal transmission method and device, which are used to implement synchronization signal transmission in a multi-beam scenario.
  • the embodiment of the present application provides a signal transmission method, including: when a predetermined transmission time of each synchronization frame in a synchronization frame set arrives, the network device performs idle carrier sensing in a downlink beam direction; the synchronization frame set includes N synchronization frames; N is a positive integer; each synchronization frame includes at least one synchronization signal block; and in the synchronization frame in which the idle carrier is successfully detected, a synchronization signal block including the synchronization signal is transmitted to the terminal in the downlink beam direction.
  • the idle carrier sensing of the network device in the downlink beam direction is performed when a predetermined transmission time in each synchronization frame arrives, and in the synchronization frame in which the idle carrier is successfully detected, the synchronization signal is transmitted in the downlink beam direction.
  • Synchronization signal block how to transmit the synchronization signal. It is also realized that in the high frequency Unlicensed band system, idle carrier sensing is performed for the downlink beam direction.
  • the synchronization signal blocks in each synchronization frame correspond to the same downlink beam direction, and each synchronization frame in the N synchronization frames corresponds to a different downlink beam direction; each synchronization frame has a predetermined transmission time;
  • the network device performs idle carrier sensing in the downlink beam direction, specifically: when the predetermined transmission time of each synchronization frame arrives, the network device corresponds to the synchronization frame.
  • the downlink beam direction performs idle carrier sensing.
  • the synchronization signal is successfully transmitted to the idle carrier, and the synchronization signal block is sent to the terminal in the downlink beam direction, and the synchronization signal is sequentially sent in multiple downlink beam directions corresponding to the scheduled transmission time in which the idle carrier is successfully detected.
  • the network device Since each synchronization frame has a plurality of predetermined transmission times, and each predetermined transmission time corresponds to a plurality of different downlink beam directions, the network device performs only idle carrier detection for each of the different downlink beam directions in each synchronization frame. Listening, thus reducing the overhead of idle carrier sensing, and also synchronizing the synchronization time between the terminal and the network device, improving synchronization efficiency.
  • a signal transmission method includes: receiving, by a terminal, a first synchronization signal block that is sent by a first network device in a downlink beam direction, where the first synchronization signal block includes a first synchronization signal; Synchronizing with the first network device according to the first synchronization signal.
  • the downlink measurement signal is a configurable reference signal.
  • each synchronization frame corresponds to the same M downlink beam directions, and each synchronization frame has M predetermined transmission times, and different predetermined transmission times in the same synchronization frame correspond to different downlink beam directions.
  • Different sync signal blocks in the same sync frame correspond to different downlink beam directions; M is an integer greater than or equal to 1.
  • the processor is configured to perform idle carrier sensing on a downlink beam direction corresponding to a predetermined transmission time when each predetermined transmission time in each synchronization frame arrives.
  • the transmitter is specifically configured to: in each synchronization frame, send a synchronization signal block in a downlink beam direction corresponding to a predetermined transmission time in which the idle carrier is successfully detected.
  • the first network device has the same start time as the second network device performs idle carrier sensing; the second network device is any network device that belongs to the same cell as the first network device.
  • the downstream measurement signal is a configurable reference signal.
  • a further aspect of the present application provides a computer readable storage medium having instructions stored in a computer, when executed on a computer, causing the computer to perform the method described in the above aspects .
  • FIG. 4 is a schematic diagram of operations of a signal transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another operation of a signal transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a flowchart of a signal transmission method according to Embodiment 4 of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a network device according to Embodiment 2 of the present application.
  • Embodiments of the present application are applied to a high-frequency unlicensed band system in which signals are transmitted through a plurality of directional beams.
  • the network device needs to be synchronized before communicating with the terminal.
  • the network device needs to send a synchronization signal to the terminal through the directional beam in multiple directions, and idle carrier sensing is required before the synchronization signal is transmitted.
  • the network device needs to perform idle carrier sensing in the directional beam direction before transmitting the synchronization signal through the directional beam.
  • the embodiment of the present application proposes a scheme for performing idle carrier sensing for a beam direction.
  • the wireless terminal may also be referred to as a system, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, and a remote terminal.
  • the access terminal, the user terminal (User Terminal), the user agent (User Agent), and the user device (User Device or User Equipment) are not limited herein.
  • the network device performs idle carrier sensing in the downlink beam direction to detect whether the downlink beam direction is idle, and when the downlink beam direction is idle, The idle carrier sensing is successful.
  • the idle carrier sensing fails.
  • the network device transmits the synchronization signal block to the terminal in the downlink beam direction in the synchronization frame in which the idle carrier is successfully detected.
  • the predetermined transmission time can also be referred to the related description in the embodiment shown in FIG. 3 to FIG. 8 described below.
  • the synchronization signal block further includes a downlink measurement signal.
  • the downlink measurement signal is a configurable reference signal, such as a UE specific CSI-RS.
  • the configurable reference signal indicates that it can be dynamically changed as the network changes.
  • the configurable reference signal is different from the existing Cell Reference Signal (CRS).
  • CRS Cell Reference Signal
  • the CRS is a reference signal of a fixed time-frequency resource location. The location of the CRS is fixed and does not change regardless of the network conditions. However, if the terminal in the cell does not need to be measured, since the location of the CRS is fixed, Therefore, the network device is still sending CRS, which causes network equipment to be expensive and waste resources.
  • the synchronization signal block further includes a physical broadcast channel (PBCH), where the PBCH may include time index indication information, and/or a synchronization signal block (Sb) included in the synchronization frame. ) number information.
  • the time index is used to indicate the corresponding time position of the synchronization signal block in the synchronization frame.
  • the time position may be the symbol index corresponding to the SS block in the synchronization frame, or may be the offset of the idle carrier sensing in the SSB plus the corresponding SSB number in the synchronization frame.
  • the PBCH may further include a subframe or a slot number in which the synchronization signal block is located. It should be noted that the embodiment is not limited thereto. or,
  • the terminal may also perform measurement according to the synchronization signal or the downlink measurement signal in the synchronization signal block, wherein how the terminal performs measurement according to the synchronization signal or the downlink measurement signal may be referred to in the prior art. Related descriptions are not described here.
  • FIG. 3 is a flowchart of a signal transmission method according to Embodiment 2 of the present application. As shown in FIG. 3, an implementation manner of Embodiment 1 of the present application is described in detail in this embodiment. The method of this embodiment includes:
  • the synchronization signal block in each synchronization frame corresponds to the same downlink beam direction, and each synchronization frame in the N synchronization frames corresponds to a different downlink beam direction; each synchronization frame has a predetermined transmission time.
  • the network device performs an idle carrier sensing in the downlink beam direction corresponding to the synchronization frame.
  • the network device sends, in the synchronization frame that the idle carrier is successfully detected, a plurality of synchronization signal blocks in a downlink beam direction corresponding to the synchronization frame in which the idle carrier is successfully detected.
  • the synchronization frame set in this embodiment includes N synchronization frames, and each synchronization frame corresponds to a different downlink beam direction, that is, N synchronization frames are in one-to-one correspondence with N different downlink beam directions; and, in each synchronization frame,
  • the sync signal blocks correspond to the same downlink beam direction; and each sync frame has a predetermined transmission time; this indicates that the network device does an idle carrier sense in each sync frame. Therefore, when the predetermined transmission time of each synchronization frame arrives, the network device performs an idle carrier sensing in the downlink beam direction corresponding to the synchronization frame.
  • the network device sends multiple synchronization signal blocks in the downlink beam direction corresponding to the synchronization frame, that is, all the synchronization signal blocks in the synchronization frame are transmitted in the same downlink beam direction; In the case of a failed sync frame, the network device does not transmit a sync signal block.
  • the idle carrier sense may be an LBT, and the LBT may be, for example, a 25 microsecond idle carrier sense CCA (ie, Cat2LBT), or may be a CCA mode (ie, Cat4LBT) that randomly selects a backoff number in a backoff window. If the idle tracking of the network device is successful, that is, the channel is successfully contending, but the symbol boundary is not yet reached, the reservation signal may be sent to reserve the channel before the symbol boundary arrives. Therefore, the time difference between the actual transmission time of the sync signal block and the predetermined transmission time is one symbol.
  • CCA 25 microsecond idle carrier sense CCA
  • Cat4LBT CCA mode
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an operation of a signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the idle carrier sense is an LBT as an example.
  • the synchronization frame 1 corresponds to the downlink beam direction 1
  • the synchronization frame 2 corresponds to the downlink beam direction 2.
  • the synchronization frame N corresponds to the downlink beam direction N.
  • the network device performs LBT in the downlink beam direction 1. If the LBT succeeds, the network device sends multiple SSBs to the downlink beam direction 1 in the synchronization frame 1 . If the LBT fails, the network device is not present.
  • Synchronization frame 1 transmits a plurality of SSBs to the downlink beam direction 1.
  • the network device performs LBT in the downlink beam direction 2. If the LBT succeeds, the network device sends multiple SSBs to the downlink beam direction 2 in the synchronization frame 2, and if the LBT fails, the network device A plurality of SSBs are not transmitted in the downlink beam direction 2 in the synchronization frame 2. .... Then, when the predetermined transmission time of the synchronization frame N arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction N. If the LBT succeeds, the network device sends multiple SSBs to the downlink beam direction N in the synchronization frame N.
  • the network device A plurality of SSBs are not transmitted in the downlink frame direction N to the synchronization frame N.
  • the predetermined transmission time in each synchronization frame and the start time of the synchronization frame may or may not have an offset, which may or may not be zero.
  • the offsets of the predetermined transmission times in different synchronization frames may be the same or different.
  • the network device sends multiple SSBs in the downlink beam direction.
  • the network device continuously sends multiple SSBs in the downlink beam direction. It should be noted that the synchronization signals in multiple SSBs are the same. It should be noted that the number of SSBs that the network device sends through the downlink beam in different synchronization frames may be the same or different.
  • FIG. 5 is a flowchart of a signal transmission method according to Embodiment 3 of the present application. As shown in FIG. 5, another implementation manner of Embodiment 1 of the present application is described in detail in this embodiment. The method of this embodiment includes:
  • the network device starts to perform idle carrier sensing at a predetermined transmission time, and after the idle carrier is successfully detected, the synchronization signal block is sent, so the network device sends the actual transmission time of the synchronization signal block and the scheduled transmission.
  • the transmission time of every two adjacent sync signal blocks also has a time difference.
  • the idle carrier sense may be an LBT, and the LBT may be, for example, a 25 microsecond idle carrier sense CCA (ie, Cat2LBT), or may be a CCA mode (ie, Cat4LBT) that randomly selects a backoff number in a backoff window. If the idle tracking of the network device is successful, that is, the channel is successfully contending, but the symbol boundary is not yet reached, the reservation signal may be sent to reserve the channel before the symbol boundary arrives. Therefore, the above time difference can be one symbol.
  • CCA 25 microsecond idle carrier sense CCA
  • Cat4LBT CCA mode
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another operation of the signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the idle carrier sensing is an LBT as an example.
  • the synchronization frame 1 corresponds to the downlink beam direction 1-M
  • the synchronization frame 2 corresponds to the downlink beam direction 1-M. . . .
  • the synchronization frame N corresponds to the downlink beam direction 1-M.
  • the predetermined transmission time 1 in each synchronization frame corresponds to the downlink beam direction 1
  • the predetermined transmission time 2 corresponds to the downlink beam direction 2
  • the predetermined transmission time M corresponds to the downlink beam direction M.
  • the network device When the scheduled transmission time 1 of the synchronization frame 1 arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction 1. If the LBT succeeds, the network device sends an SSB in the downlink beam direction 1. If the LBT fails, the network device is not in the downlink beam direction. Send the SSB. Then, when the predetermined transmission time 2 of the synchronization frame 1 arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction 2. If the LBT succeeds, the network device sends an SSB in the downlink beam direction 2. If the LBT fails, the network device is not in the downlink beam direction. 2 Send the SSB. ....
  • the network device performs LBT in the downlink beam direction N. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB in the downlink frame direction N in the synchronization frame 1. If the LBT fails, the network device is Synchronization frame 1 does not transmit the SSB to the downlink beam direction N.
  • the network device When the predetermined transmission time 1 of the synchronization frame 2 arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction 1. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction 1 in the synchronization frame 2, and if the LBT fails, the network device synchronizes. Frame 2 does not send the SSB to the downlink beam direction 1. Then, when the predetermined transmission time 2 of the synchronization frame 2 arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction 2. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction 2 in the synchronization frame 2, and if the LBT fails, the network device is Synchronization frame 2 does not transmit the SSB to the downlink beam direction 2. ....
  • the network device performs LBT in the downlink beam direction N. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction N in the synchronization frame 2, and if the LBT fails, the network device is Synchronization frame 2 does not transmit the SSB to the downlink beam N.
  • the network device When the predetermined transmission time 1 of the synchronization frame N arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction 1. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction 1 in the synchronization frame N. If the LBT fails, the network device synchronizes. Frame N does not send the SSB to the downlink beam direction 1. Then, when the predetermined transmission time 2 of the synchronization frame N arrives, the network device performs LBT in the downlink beam direction 2. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction 2 in the synchronization frame N. If the LBT fails, the network device is The sync frame N does not transmit the SSB to the downlink beam direction 2. ....
  • the network device performs LBT in the downlink beam direction N. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction N in the synchronization frame N. If the LBT fails, the network device is The sync frame N does not transmit the SSB to the downlink beam direction N.
  • the first predetermined transmission time in each synchronization frame may be an offset with or without an initial transmission time of the corresponding synchronization signal block, and the offset may be 0 or not. zero. Moreover, the corresponding offsets in each synchronization frame may be the same or different.
  • each synchronization frame has multiple predetermined transmission times, and each predetermined transmission time corresponds to a different downlink beam direction, so the network device performs LBT in different downlink beam directions in each synchronization frame, thereby It is realized that the synchronization signal block is sent to multiple downlink beam directions in each synchronization frame, so that the synchronization time of the terminal and the network device is advanced, and the synchronization efficiency is improved.
  • FIG. 7 is a flowchart of a signal transmission method according to Embodiment 4 of the present application. As shown in FIG. 7 , another implementation manner of Embodiment 1 of the present application is described in detail in this embodiment. The method of this embodiment includes:
  • Each synchronization frame corresponds to the same M downlink beam directions, and each synchronization frame has K predetermined transmission times, and each predetermined transmission time corresponds to multiple different downlink beam directions, and synchronization signal blocks in the same synchronization frame. Corresponding to different downlink beam directions.
  • the network device performs an idle carrier sensing when the predetermined transmission time of each synchronization frame arrives.
  • the direction of the idle carrier sensing includes the direction of the multiple downlink beams corresponding to the predetermined transmission time.
  • the network device sequentially sends, in each of the synchronization frames, a synchronization signal block in a plurality of downlink beam directions corresponding to a predetermined transmission time in which the idle carrier is successfully detected.
  • the synchronization frame set in this embodiment includes N synchronization frames, and each synchronization frame needs to transmit synchronization signal blocks for M downlink beam directions. Accordingly, each synchronization frame corresponds to the same M downlink beam directions.
  • Each synchronization frame has K predetermined transmission times, each predetermined transmission time corresponds to a plurality of different downlink beam directions, and the synchronization signal blocks in the same synchronization frame correspond to different downlink beam directions, and M is an integer greater than or equal to 1.
  • the network device needs to perform idle carrier sensing, and then K idle carrier sensing needs to be performed in each synchronization frame.
  • the network device when each predetermined transmission time of each synchronization frame arrives, the network device simultaneously performs idle carrier sensing in a plurality of downlink beam directions corresponding to the predetermined transmission time.
  • the network device sends a synchronization signal block in a plurality of downlink beam directions corresponding to a predetermined transmission time in which the idle carrier sensing succeeds, and the network device has multiple downlinks corresponding to a predetermined transmission time of the idle carrier sensing failure.
  • the sync signal block is not transmitted in the beam direction.
  • the plurality of different downlink beam directions corresponding to each predetermined transmission time are continuous.
  • the network device starts to perform idle carrier sensing at a predetermined transmission time, and after the idle carrier is successfully detected, the synchronization signal block is sent, so the network device sends the actual transmission time of the synchronization signal block and the scheduled transmission. There is a time difference between the times.
  • the idle carrier sense may be an LBT, and the LBT may be, for example, a 25 microsecond idle carrier sense CCA (ie, Cat2LBT), or may be a CCA mode (ie, Cat4LBT) that randomly selects a backoff number in a backoff window. If the idle tracking of the network device is successful, that is, the channel is successfully contending, but the symbol boundary is not yet reached, the reservation signal may be sent to reserve the channel before the symbol boundary arrives. Therefore, the above time difference can be one symbol.
  • CCA 25 microsecond idle carrier sense CCA
  • Cat4LBT CCA mode
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another operation of the signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the idle carrier sensing is taken as an LBT
  • the two downlink beam directions are corresponding to each predetermined transmission time.
  • the synchronization frame 1 corresponds to the downlink beam direction 1-M
  • the synchronization frame 2 corresponds to the downlink beam direction 1-M. . . .
  • the synchronization frame N corresponds to the downlink beam direction 1-M.
  • the predetermined transmission time 1 in each synchronization frame corresponds to the downlink beam directions 1 and 2
  • the predetermined transmission time 2 corresponds to the downlink beam directions 3 and 4, ....
  • the network device sends an SSB in the downlink beam direction 3, and then sends an SSB in the downlink beam direction 4. If the LBT fails, the network device does not send the SSB in the downlink beam direction 3, and does not send the SSB in the downlink beam direction 4. And so on, no longer repeat them.
  • the network device When the predetermined transmission time 1 of the synchronization frame 2 arrives, the network device performs LBT once in the downlink beam directions 1 and 2. If the LBT is successful, the network device transmits the SSB to the downlink beam direction 1 and then transmits the SSB in the downlink beam direction 2. If the LBT fails, the network device does not send the SSB to the downlink beam direction 1 and does not send the SSB to the downlink beam direction 2. Then, when the predetermined transmission time 2 of the synchronization frame 2 arrives, the network device performs LBT once in the downlink beam directions 3 and 4. If the LBT is successful, the network device sends the SSB to the downlink beam direction 3, and then sends the SSB to the downlink beam direction 4. If the LBT fails, the network device does not send the SSB to the downlink beam direction 3, nor does it transmit the SSB to the downlink beam direction 4. And so on, no longer repeat them.
  • the network device When the predetermined transmission time 1 of the synchronization frame N arrives, the network device performs LBT once in the downlink beam directions 1 and 2. If the LBT is successful, the network device transmits the SSB to the downlink beam direction 1 and then transmits the SSB in the downlink beam direction 2. If the LBT fails, the network device does not send the SSB to the downlink beam direction 1 and does not send the SSB to the downlink beam direction 2. Then, when the predetermined transmission time 2 of the synchronization frame N arrives, the network device performs LBT once in the downlink beam directions 3 and 4. If the LBT succeeds, the network device sends the SSB to the downlink beam direction 3, and then sends the SSB to the downlink beam direction 4. If the LBT fails, the network device does not send the SSB to the downlink beam direction 3, nor does it transmit the SSB to the downlink beam direction 4. And so on, no longer repeat them.
  • the first predetermined transmission time in each synchronization frame may be an offset or an offset between the initial transmission time of the first synchronization signal block in the corresponding plurality of synchronization signal blocks, and the offset may be The amount can be 0 or not zero.
  • the corresponding offsets in each synchronization frame may be the same or different.
  • each SSB occupies the same OFDM symbol in time.
  • each synchronization frame has a plurality of predetermined transmission times, and each predetermined transmission time corresponds to a plurality of different downlink beam directions. Therefore, the network device performs only a plurality of different downlink beam directions in each synchronization frame.
  • the LBT reduces the overhead of the LBT, and also synchronizes the synchronization time between the terminal and the network device, thereby improving the synchronization efficiency.
  • the foregoing network device may further send, in the broadcast channel, a start time (ie, the foregoing predetermined sending time) that the network device performs idle carrier sensing.
  • a start time ie, the foregoing predetermined sending time
  • the terminal After receiving the start time of the idle carrier sensing sent by the network device, the terminal determines the receiving time of the SSB according to the starting time, and then receives the SSB sent by the network device according to the receiving time.
  • the terminal can receive the SSBs sent by multiple network devices in the same downlink beam direction, and then the terminal combines all the synchronization signals, and synchronizes with each network device according to the combined synchronization signals. Therefore, in this embodiment, each network device transmits the SSB at the same time, so that the terminal can receive multiple SSBs in the same beam direction and at the same time, so that the combined gain of the SSB can be obtained.
  • FIG. 9 is a flowchart of a signal transmission method according to Embodiment 5 of the present application. As shown in FIG. 9, the method in this embodiment may include:
  • the present embodiment is applied to a high-frequency unlicensed band system in which a signal is transmitted through a beam, and the beam is a multiple beam.
  • the terminal needs to be in the direction of the uplink beam to the network.
  • the device sends an uplink measurement signal. Therefore, the terminal performs idle carrier sensing in the uplink beam direction before transmitting the uplink measurement signal.
  • the terminal sends an uplink measurement signal to the network device in the uplink beam direction.
  • the network device receives the uplink measurement signal sent by the terminal in the direction of the uplink beam, and performs measurement according to the uplink measurement signal.
  • the idle carrier sense is, for example, an LBT.
  • the number of the uplink beam directions is at least one
  • the uplink beam direction includes a plurality of uplink sub-beam directions
  • the uplink measurement signal is sent to the network device in the uplink beam direction, including: And transmitting the uplink measurement signal to the network device in a plurality of uplink sub-beam directions in the uplink beam direction.
  • uplink measurement signals transmitted in different uplink sub-beam directions belonging to the same uplink beam direction are carried on different OFDM symbols. In this embodiment, since idle carrier sensing is simultaneously performed in multiple uplink sub-beam directions, the number and delay of idle carrier sensing can be reduced.
  • the direction of multiple uplink sub-beam directions belonging to the same uplink beam direction is continuous. For example, according to the directivity of the beam, it may be divided into: uplink sub-beam direction 1, uplink sub-beam direction 2, uplink sub-beam direction 3, ..., uplink sub-beam direction H, and H is an integer greater than 1.
  • the uplink sub-beam direction 1-3 constitutes an uplink beam direction 1
  • the uplink sub-beam direction 4-6 constitutes an uplink beam direction 2
  • the uplink sub-beam direction H-2-H constitutes an uplink beam direction L.
  • the terminal performs idle carrier sensing in the uplink beam direction 1. If the idle carrier is successfully detected, the terminal sends an uplink measurement signal in the uplink beam 1, which is equivalent to the terminal performing idle carrier sensing in the uplink sub-beam direction 1-3. When the idle carrier sensing is successful, the terminal simultaneously sends an uplink measurement signal in the uplink sub-beam direction 1-3. Then, the terminal performs idle carrier sensing in the uplink beam direction 2. If the idle carrier is successfully detected, the terminal sends an uplink measurement signal in the uplink beam direction 2, which is equivalent to the terminal performing idle carrier sensing simultaneously in the uplink sub-beam direction 4-6. When the idle carrier sensing is successful, the terminal simultaneously sends an uplink measurement signal in the uplink sub-beam direction 1-3. ....
  • the terminal performs idle carrier sensing in the uplink beam direction L. If the idle carrier is successfully detected, the terminal sends an uplink measurement signal in the uplink beam direction L, which is equivalent to the terminal performing the idle carrier simultaneously in the uplink sub-beam direction H-2-H. Listening, when the idle carrier is successfully detected, the terminal simultaneously sends an uplink measurement signal in the uplink sub-beam direction H-2-H.
  • the uplink measurement signal sent in the uplink sub-beam direction 1 , the uplink measurement signal sent in the uplink sub-beam direction 2, and the uplink measurement signal sent in the uplink sub-beam direction 3 are respectively carried on different OFDM symbols.
  • an uplink sub-beam direction in this embodiment may be an uplink beam direction in the prior art.
  • the uplink beam direction in this embodiment includes multiple uplink beam directions in the prior art. Wide beam direction.
  • the uplink beam direction is an omnidirectional uplink beam direction.
  • the uplink beam direction can be considered as one, and the uplink beam direction is 360 degrees, and then the terminal performs idle carrier sensing in the omnidirectional uplink beam direction, and when the idle carrier sensing succeeds, the omnidirectional uplink is adopted.
  • the uplink measurement signal is sent in the beam direction.
  • the terminal selects idle carrier sensing in the uplink beam direction with the same downlink beam direction corresponding to the synchronization signals, and does not need to perform idle carrier sensing in all uplink beam directions, thereby reducing the uplink beam direction for performing idle carrier sensing.
  • the number can improve the measurement efficiency and following efficiency of the network device to the terminal, and can also save the energy consumption of the terminal.
  • the terminal receives the synchronization signal sent by the network device in the downlink beam direction 3, and also receives the synchronization signal sent by the network device in the downlink beam direction 6, and also receives the synchronization signal sent by the network device in the downlink beam direction 9.
  • the downlink beam direction 3 is the same as the direction of the uplink beam direction 3
  • the downlink beam direction 6 is the same as the direction of the uplink beam direction 6
  • the downlink beam direction 9 is the same as the direction of the uplink beam direction 9. Therefore, the terminal performs idle carrier sensing in the uplink beam direction 3, idle carrier sensing in the uplink beam direction 6, and idle carrier sensing in the uplink beam direction 9, without performing idle carrier sensing in other uplink beam directions. .
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a network device according to Embodiment 1 of the present application. As shown in FIG. 10, the network device in this embodiment may include: a processor 11 and a transmitter 12.
  • the processor 11 is configured to perform idle carrier sensing in a downlink beam direction when a predetermined transmission time of each synchronization frame in the synchronization frame set arrives; the synchronization frame set includes N synchronization frames; N is a positive integer Each sync frame includes at least one sync signal block.
  • the transmitter 12 is configured to send a synchronization signal block to the terminal in the downlink beam direction, and the synchronization signal block includes a synchronization signal.
  • the synchronization signal blocks in each synchronization frame correspond to the same downlink beam direction, and each of the N synchronization frames corresponds to a different downlink beam direction; each synchronization frame has a predetermined transmission time.
  • the processor 11 is configured to: perform idle carrier sensing in a downlink beam direction corresponding to the synchronization frame when the predetermined transmission time of each synchronization frame arrives.
  • the transmitter 12 is configured to: send, in a synchronization frame with a successful idle carrier, a plurality of the synchronization signal blocks in a downlink beam direction corresponding to a synchronization frame in which the idle carrier is successfully detected.
  • each synchronization frame corresponds to the same M downlink beam directions, and each synchronization frame has M predetermined transmission times, and different predetermined transmission times in the same synchronization frame correspond to different downlink beam directions.
  • the different sync signal blocks in the same sync frame correspond to different downlink beam directions; M is an integer greater than or equal to 1.
  • the processor 11 is specifically configured to: perform idle carrier sensing when each predetermined transmission time in each synchronization frame arrives; the direction of the idle carrier sensing includes the predetermined correspondence time The direction of multiple downstream beams.
  • the downlink measurement signal is a configurable reference signal.
  • the transmitter 12 may be a device, or the transmitter 12 and the receiver may be integrated to form a transceiver.
  • the network device of this embodiment may further include a memory 13 for storing program code of the signal transmission method.
  • the network device of this embodiment may be used to perform the technical solution of the network device in the foregoing method embodiment of the method shown in FIG. 1 to FIG. 8.
  • the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a network device according to Embodiment 2 of the present application. As shown in FIG. 11, the network device in this embodiment may include: a processing module 21 and a sending module 22.
  • each synchronization frame corresponds to the same M downlink beam directions, and each synchronization frame has M predetermined transmission times, and different predetermined transmission times in the same synchronization frame correspond to different downlink beam directions.
  • Different synchronization signal blocks in the same synchronization frame correspond to different downlink beam directions;
  • M is an integer greater than or equal to 1;
  • the PBCH includes: time indication information, and/or number information of synchronization signal blocks included in a synchronization frame to which the PBCH belongs.
  • the time indication information is used to indicate a time position corresponding to the synchronization signal block to which the PBCH belongs in the synchronization frame.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a terminal according to Embodiment 1 of the present application. As shown in FIG. 12, the terminal in this embodiment may include: a receiver 31 and a processor 32.
  • the receiver 31 is specifically configured to receive a first synchronization signal block that is sent by the first network device in a downlink beam direction, where the first synchronization signal block includes a first synchronization signal.
  • the processor 32 is configured to: combine the first synchronization signal sent by the first network device with a second synchronization signal sent by the second network device, to obtain a combined synchronization signal;
  • the merged synchronization signal is synchronized with the first network device; and synchronized with the second network device according to the combined synchronization signal.
  • the synchronization signal block further includes: a downlink measurement signal and/or a PBCH, where the synchronization signal block is the first synchronization signal block or the second synchronization signal block.
  • the PBCH includes: time indication information, and/or number information of synchronization signal blocks included in a synchronization frame to which the PBCH belongs.
  • the time indication information is used to indicate a corresponding time position of the synchronization signal block to which the PBCH belongs in the synchronization frame.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a terminal according to Embodiment 2 of the present application. As shown in FIG. 13 , the terminal in this embodiment may include: a receiving module 41 and a processing module 42.
  • the receiving module 41 is further configured to receive a second synchronization signal block that is sent by the second network device in the downlink beam direction; and the second synchronization signal block includes a second synchronization signal.
  • the synchronization signal block further includes: a downlink measurement signal and/or a PBCH, where the synchronization signal block is the first synchronization signal block or the second synchronization signal block.
  • the downlink measurement signal is a configurable reference signal.
  • the PBCH includes: time indication information, and/or number information of synchronization signal blocks included in a synchronization frame to which the PBCH belongs.
  • the time indication information is used to indicate a corresponding time position of the synchronization signal block to which the PBCH belongs in the synchronization frame.
  • the transmitter 52 may be a device, or the transmitter 52 and the receiver may be integrated to form a transceiver.
  • the network device of this embodiment may further include a memory 53 for storing program code of the signal transmission method.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a terminal according to Embodiment 4 of the present application.
  • the terminal in this embodiment may include: a processing module 61 and a sending module 62.
  • the processing module 61 is configured to perform idle carrier sensing in an uplink beam direction.
  • the number of the uplink beam directions is at least one, and the uplink beam direction includes multiple uplink sub-beam directions.
  • sending the uplink measurement signal to the network device in the uplink beam direction comprises: sending the uplink measurement signal to the network device in a plurality of uplink sub-beam directions in the uplink beam direction.
  • the uplink beam direction is the same as the direction of the downlink beam direction corresponding to the synchronization signal received by the terminal.
  • the processor 11, processor 32, and processor 51 described above may be a general purpose processor (CPU), a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (FPGA), or other programmable logic. Devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer can be a general purpose computer, a special purpose computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer instructions can be stored in a computer readable storage medium or transferred from one computer readable storage medium to another computer readable storage medium, for example, the computer instructions can be from a website site, computer, server or data center Transfer to another website site, computer, server, or data center by wire (eg, coaxial cable, fiber optic, digital subscriber line (DSL), or wireless (eg, infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer readable storage medium can be any available media that can be accessed by a computer or a data storage device such as a server, data center, or the like that includes one or more available media.
  • the usable medium may be a magnetic medium (eg, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (eg, a DVD), or a semiconductor medium (such as a solid state disk (SSD)).

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种信号传输方法和设备,此方法包括:在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听;所述同步帧集合包括N个同步帧,N为正整数,每个同步帧包括至少一个同步信号块;在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,所述同步信号块中包括同步信号。网络设备在下行波束方向的空闲载波侦听是在每个同步帧中的预定发送时间到达时进行,并且在空闲载波侦听成功的同步帧中,在该下行波束方向发送包括同步信号的同步信号块,实现了如何传输同步信号。还实现了针对下行波束方向进行空闲载波侦听。

Description

信号传输方法和设备
本申请要求于2017年03月31日提交中国专利局、申请号为201710209047.2、申请名称为“信号传输方法和设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号传输方法和设备。
背景技术
现有LTE系统的无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)方法采用基于下行信号的测量方式,即基站发送下行参考信号,例如固定时频位置的小区参考信号(Cell Reference Signal,CRS),终端测量该基站发送的CRS的参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)/参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)等测量结果并上报给基站,由基站来决定UE的切换和移动。在下一代无线通信系统中,由于考虑引入多波束(multiple-beam)的场景,因此,如何设计同步信号的传输方式,值得研究。
发明内容
本申请实施例提供一种信号传输方法和设备,用于实现了在多波束的场景下同步信号的传输。
第一方面,本申请实施例提供一种信号传输方法,包括:在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听;同步帧集合包括N个同步帧;N为正整数;每个同步帧包括至少一个同步信号块;并在空闲载波侦听成功的同步帧,在下行波束方向向终端发送包括同步信号的同步信号块。因此,网络设备在下行波束方向的空闲载波侦听是在每个同步帧中的预定发送时间到达时进行,并且在空闲载波侦听成功的同步帧中,在该下行波束方向发送包括同步信号的同步信号块,实现了如何传输同步信号。还实现了在高频的Unlicensed频段系统中,针对下行波束方向进行空闲载波侦听的。
在一种可能的设计中,每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间;上述在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,具体为:在每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在同步帧对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。在空闲载波侦听成功的同步帧,在下行波束方向向终端发送同步信号块,具体为:在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波 侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个同步信号块。由于本实施例中,每个同步帧对应不同的一个下行波束方向,而且网络设备在每个同步帧的预定发送时间达到时,在该同步帧对应的下行波束方向上做一次空闲载波侦听,因此减小了空闲载波侦听的开销。
在一种可能的设计中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数;在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,具体为:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,对预定发送时间对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。在空闲载波侦听成功的同步帧,在下行波束方向向终端发送同步信号块,具体为:在每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送同步信号块。由于每个同步帧具有多个预定发送时间,而且每个预定发送时间对应不同的一个下行波束方向,因此网络设备在每个同步帧在不同的下行波束方向均进行了空闲载波侦听,从而实现了在每个同步帧中向多个下行波束方向发送同步信号块,因此,提前了终端与网络设备的同步时间,提高了同步效率。
在一种可能的设计中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向;M、K为大于或等于1的整数。在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,具体为:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,进行一次空闲载波侦听;空闲载波侦听的方向包括预定发送时间对应的多个下行波束的方向。在空闲载波侦听成功的同步帧,在下行波束方向向终端发送同步信号块,包括:在每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向依次发送同步信号块。由于每个同步帧具有多个预定发送时间,而且每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,因此网络设备在每个同步帧对不同的多个下行波束方向一共只进行了空闲载波侦听,因此减小了空闲载波侦听的开销,还提前了终端与网络设备的同步时间,提高了同步效率。
在一种可能的设计中,所述同步信号块还包括:下行测量信号和/或物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)。
在一种可能的设计中,所述下行测量信号为可配置的参考信号。由于下行测量信号为可对终端进行RRC信令配置的参考信号,其位置不是固定的,这样使得网络设备在发送下行测量信号时可以灵活操作,避免了网络设备开销大的问题,节省了网络资源。
可选地,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息为用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
可选地,所述第一网络设备与第二网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同;所述第二网络设备为与所述第一网络设备属于同一小区的任一网络设备。这样使得终 端在同一波束方向而且在同一时间可以接收多个同步信号块,从而可获取得同步信号块的合并增益。
第二方面,本申请实施例提供的一种信号传输方法,包括:终端接收第一网络设备在下行波束方向发送的第一同步信号块,所述第一同步信号块包括第一同步信号;以及根据第一同步信号与第一网络设备进行同步。
在一种可能的设计中,终端还接收第二网络设备在所述下行波束方向发送的第二同步信号块;所述第二同步信号块包括第二同步信号。相应地,终端根据第一同步信号与第一网络设备进行同步,包括:将第一网络设备发送的第一同步信号与第二网络设备发送的第二同步信号进行合并,获得合并后的同步信号;然后根据合并后的同步信号,与第一网络设备进行同步。相应地,终端还根据合并后的同步信号,与第二网络设备进行同步。这样终端可以获得同步信号的增益。
在一种可能的设计中,同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH,所述同步信号块为第一同步信号块或第二同步信号块。
在一种可能的设计中,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
在一种可能的设计中,PBCH包括:时间指示信息,和/或,PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息用于指示PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
第三方面,本申请实施例提供一种信号传输方法,包括:终端在上行波束方向进行空闲载波侦听;在上行波束方向空闲载波侦听成功时,在上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。因此,终端在空闲载波侦听成功对应的上行波束方向发送包括上行测量信号,实现了在多波束的场院景下如何传输上行测量信号。还实现了在高频的Unlicensed频段系统中,如何针对下行波束方向的空闲载波侦听的方案。
在一种可能的设计中,上行波束方向的个数为至少一个,上行波束方向包括多个上行子波束方向。相应地,终端在上行波束方向向所述网络设备发送上行测量信号,具体为:终端依次在上行波束方向中的多个上行子波束方向向网络设备发送上行测量信号。由于在多个上行子波束方向同时进行空闲载波侦听,这样可以减少空闲载波侦听的次数和时延。
在一种可能的设计中,上行波束方向的个数为一个时,上行波束方向为全方向。
在一种可能的设计中,上行波束方向与所述终端接收的同步信号对应的下行波束方向的方向相同。终端选择在接收的同步信号对应的下行波束方向相同的上行波束方向进行空闲载波侦听,无需在所有上行波束方向进行空闲载波侦听,这样可以减小进行空闲载波侦听的上行波束方向的个数,提高网络设备对终端的测量效率和跟随效率,还可以节省终端的能耗。
第四方面,本申请实施例提供一种网络设备,包括:处理器和发射机。处理器,用于在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,在下行波束方向进行空闲载波侦听;同步帧集合包括N个同步帧;N为正整数,每个同步帧包括至少一个同步信号块。发射机,用于在空闲载波侦听成功的同步帧,在下行波束方向向终端发送同步信号块,同步信号块中包括同步信号。
在一种可能的设计,每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个 同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间。处理器,具体用于:在每个同步帧的预定发送时间到达时,在同步帧对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。发射机,具体用于:在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个同步信号块。
在一种可能的设计中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数。处理器,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,对预定发送时间对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。发射机,具体用于:在每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送同步信号块。
在一种可能的设计中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向;M、K为大于或等于1的整数。处理器,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,进行一次空闲载波侦听;空闲载波侦听的方向包括预定发送时间对应的多个下行波束的方向。发射机,具体用于:在每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向依次发送同步信号块。
在一种可能的设计中,同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH。
在一种可能的设计中,下行测量信号为可配置的参考信号。
在一种可能的设计中,PBCH包括:时间指示信息,和/或,PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息为用于指示PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
在一种可能的设计中,第一网络设备与第二网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同;第二网络设备为与所述第一网络设备属于同一小区的任一网络设备。
第五方面,本申请实施例提供一种终端,包括:接收机和处理器。接收机,具体用于接收第一网络设备在下行波束方向发送的第一同步信号块,第一同步信号块包括第一同步信号。处理器,具体用于根据第一同步信号与第一网络设备进行同步。
在一种可能的设计中,接收机,还用于接收第二网络设备在下行波束方向发送的第二同步信号块;第二同步信号块包括第二同步信号。处理器,具体用于:将第一网络设备发送的第一同步信号与第二网络设备发送的第二同步信号进行合并,获得合并后的同步信号;以及根据合并后的同步信号,与第一网络设备进行同步;根据合并后的同步信号,与第二网络设备进行同步。
在一种可能的设计中,同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH,同步信号块为第一同步信号块或第二同步信号块。
在一种可能的设计中,下行测量信号为可配置的参考信号。
在一种可能的设计中,PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
第六方面,本申请实施例提供一种终端,包括:处理器和发射机。处理器,用于 在上行波束方向进行空闲载波侦听;发射机,用于在上行波束方向空闲载波侦听成功时,在上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。
在一种可能的设计中,上行波束方向的个数为至少一个,上行波束方向包括多个上行子波束方向。相应地,终端在上行波束方向向所述网络设备发送上行测量信号,具体为:终端依次在上行波束方向中的多个上行子波束方向向网络设备发送上行测量信号。由于在多个上行子波束方向同时进行空闲载波侦听,这样可以减少空闲载波侦听的次数和时延。
在一种可能的设计中,上行波束方向的个数为一个时,上行波束方向为全方向。
在一种可能的设计中,上行波束方向与所述终端接收的同步信号对应的下行波束方向的方向相同。
第七方面,本申请的又一方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第八方面,本申请的又一方面提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
附图说明
图1为本申请实施例一提供的信号传输方法的流程图;
图2为本申请一实施例提供的SSB的示意图;
图3为本申请实施例二提供的信号传输方法的流程图;
图4为本申请一实施例提供的信号传输方法的一种操作示意图;
图5为本申请实施例三提供的信号传输方法的流程图;
图6为本申请一实施例提供的信号传输方法的另一种操作示意图;
图7为本申请实施例四提供的信号传输方法的流程图;
图8为本申请一实施例提供的信号传输方法的另一种操作示意图;
图9为本申请实施例五提供的信号传输方法的流程图;
图10为本申请实施例一提供的网络设备的结构示意图;
图11为本申请实施例二提供的网络设备的结构示意图;
图12为本申请实施例一提供的终端的结构示意图;
图13为本申请实施例二提供的终端的结构示意图;
图14为本申请实施例三提供的终端的结构示意图;
图15为本申请实施例四提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
本申请各实施例应用于高频的非授权(Unlicensed)频段系统中,在此系统中信号通过多个定向波束来传输,在此场景下,网络设备与终端进行通信前,需要同步,因此,在网络设备需要通过多个方向的定向波束向终端发送同步信号,而且,发送同步信号之前需要进行空闲载波侦听。而网络设备在通过定向波束发送同步信号之前,需 要在定向波束方向进行空闲载波侦听。本申请实施例提出了一种针对波束方向进行空闲载波侦听的方案。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
以下,对本申请中的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解:
网络设备:又称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备,是一种将终端接入到无线网络的设备,可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)中的基站(NodeB,NB),还可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者5G网络中的基站等,在此并不限定。
终端:可以是无线终端也可以是有线终端,无线终端可以是指向用户提供语音和/或其他业务数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiation Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户设备(User Device or User Equipment),在此不作限定。
图1为本申请实施例一提供的信号传输方法的流程图,如图1所示,本实施例的方法包括:
S101、在同步帧集合(Synchronization Signal burst set)中的每个同步帧(Synchronization Signal burst)的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听;同步帧集合包括N个同步帧,所述每个同步帧包括至少一个同步信号块(Synchronization Signal block,SSB)。
S102、网络设备在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,所述同步信号块中包括同步信号。
其中,空闲载波侦听例如为发送前侦听(listen before talk,LBT)。
本实施例中,同步信号是在同步信号块上传输的,而且一个同步帧中包括至少一个同步信号块;包括同步信号的所有同步帧组成一个同步帧集合,该同步帧集合中包括N个同步帧,N为大于或等于1的整数,需要说明的是,每个同步帧中包括的同步 信号块的数量相同,也可以不相同,本实施例对此不做限定。而且每个同步帧中设置有预定发送时间,在预定发送时间到达时,网络设备需要先进行空闲载波侦听后,才能发送同步信号块。因此,在同步帧集合中每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,以侦听该下行波束方向是否空闲,当侦听到下行波束方向空闲时,则说明空闲载波侦听成功,当侦听到下行波束方向不空闲时,说明空闲载波侦听失败。其中,如何进行空闲载波侦听的过程可以参见现有技术中的相关描述,此处不再赘述。当在同步帧中的预定发送时间到达时进行的空闲载波侦听成功时,网络设备在空闲载波侦听成功的同步帧,在该下行波束方向向终端发送同步信号块。预定发送时间还可以参见下述图3-图8所示实施例中的相关描述。
相应地,终端接收网络设备在下行波束方向发送的同步信号块。终端根据同步信号块中的同步信号与网络设备进行同步。
本实施例中在下行波束方向的空闲载波侦听是在每个同步帧中的预定发送时间到达时进行,并且在空闲载波侦听成功的同步帧中,在该下行波束方向发送包括同步信号的同步信号块。因此,实现了在高频的Unlicensed频段系统中,针对下行波束方向进行空闲载波侦听。
可选地,所述同步信号块还包括下行测量信号。下行测量信号为可配置的参考信号,例如UE specific的CSI-RS。可配置的参考信号表示随网络的情况变化可以动态变更。可配置的参考信号与现有的小区参考信号(Cell Reference Signal,CRS)不同。其中,CRS是固定时频资源位置的参考信号,无论网络的情况如何变化,CRS的位置是固定的,不会变更;但是如果小区内的终端没有需求进行测量,由于CRS的位置是固定的,所以网络设备仍然在发送CRS,这会造成网络设备开销较大,资源浪费。但是,本实施例中的下行测量信号为可对终端进行RRC信令配置的参考信号,其位置不是固定的,这样使得网络设备在发送下行测量信号时可以灵活操作,避免了网络设备开销大的问题,节省了网络资源。或者,
可选地,所述同步信号块还包括物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH),该PBCH中可以包含time index指示信息,和/或该同步帧中包含的同步信号块(Synchronization Signal block,SSB)个数信息。其中time index用于指示该同步信号块在同步帧中对应的时间位置。具体的,该时间位置可以是该SS block在该同步帧中对应的符号index,也可以是该SSB中空闲载波侦听的偏移量加上该同步帧中对应的SSB编号。可选的,该PBCH还可以包含该同步信号块所在的子帧或Slot编号。需要说明的是,本实施例不限于此。或者,
可选地,所述同步信号块还包括下行测量信号和PBCH。可选地,图2为本申请一实施例提供的SSB的示意图,如图2所示,上述SSB包括同步信号、PBCH和下行测量信号,其中,同步信号包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)/辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)。下行测量信号例如包括CSI-RS。可选地,SSB还可以包括可选项,本实施例对此不做限定。
相应地,在终端与网络设备同步后,终端还可根据同步信号块中的同步信号或下行测量信号进行测量,其中,终端如何根据同步信号或下行测量信号进行测量,可以参见现有技术中的相关描述,此处不再赘述。
图3为本申请实施例二提供的信号传输方法的流程图,如图3所示,本实施例对本申请实施例一的一种实现方式进行详细说明。本实施例的方法包括:
S201、每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间。在每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在所述同步帧对应的下行波束方向进行一次空闲载波侦听。
S202、网络设备在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个同步信号块。
本实施例中的同步帧集合包括N个同步帧,每个同步帧对应不同的下行波束方向,即N个同步帧与N个不同下行波束方向一一对应;而且,每个同步个帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向;并且,每个同步帧具有一个预定发送时间;这说明网络设备在每个同步帧中做一次空闲载波侦听。因此,在每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在该同步帧对应的下行波束方向进行一次空闲载波侦听。在空闲载波侦听成功的同步帧,网络设备在该同步帧对应的下行波束方向发送多个同步信号块,即将该同步帧内的所有同步信号块在同一下行波束方向发送;在空闲载波侦听失败的同步帧,则网络设备不发送同步信号块。
需要说明的是,由于本实施例中网络设备在预定发送时间时开始进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功后发送同步信号块,因此网络设备发送同步信号块的实际发送时间与预定发送时间之间存在一段时间差。
其中,该空闲载波侦听可以为LBT,该LBT例如可以是25微秒的空闲载波侦听CCA(即Cat2LBT),也可以是在退避窗口中随机选择退避数的CCA方式(即Cat4LBT)。其中,若网络设备空闲载波侦听成功,即成功竞争到信道,但还未到符号边界,则在符号边界到达前可以发送预留信号(reservation signal)对信道进行预留。因此,同步信号块的实际发送时间与预定发送时间之间的时间差为一个符号。
图4为本申请一实施例提供的信号传输方法的一种操作示意图,如图4所示,以空闲载波侦听为LBT为例。例如:同步帧1与下行波束方向1对应,同步帧2与下行波束方向2对应.,.....,同步帧N与下行波束方向N对应。在同步帧1的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向1进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧1向下行波束方向1发送多个SSB,若LBT失败,则网络设备不在同步帧1向下行波束方向1发送多个SSB。然后在同步帧2的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向2进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧2向下行波束方向2发送多个SSB,若LBT失败,则网络设备不在同步帧2向下行波束方向2发送多个SSB。......。然后在同步帧N的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向N进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧N向下行波束方向N发送多个SSB,若LBT失败,则网络设备不在同步帧N向下行波束方向N发送多个SSB。需要说明的是,每个同步帧中的预定发送时间与该同步帧的起始时间可以存在或不存在偏移量(offset),该偏移量可以为零,也可以不为零。不同同步帧中的预定发送时间的偏移量可以相同,也可以不相同。
其中,网络设备在下行波束方向发送多个SSB可以是:网络设备在下行波束方向 连续发送多个SSB,需要说明的是,多个SSB中的同步信号相同。需要说明的是,网络设备在不同的同步帧通过下行波束发送的SSB的个数可以相同也可以不同。
本实施例中,每个同步帧对应不同的一个下行波束方向,而且网络设备在每个同步帧的预定发送时间达到时,在该同步帧对应的下行波束方向上做一次LBT,因此减小了LBT的开销。
图5为本申请实施例三提供的信号传输方法的流程图,如图5所示,本实施例对本申请实施例一的另一种实现方式进行详细说明。本实施例的方法包括:
S301、每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向。在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,网络设备在所述预定发送时间对应的下行波束方向,进行空闲载波侦听。
S302、网络设备在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送同步信号块。
本实施例中的同步帧集合包括N个同步帧,每个同步帧中需要针对M个下行波束方向进行同步信号块的发送,相应地,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,每个预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向,M为大于或等于1的整数。在每个同步帧中的每个下行波束方向上发送同步信号块之前,网络设备均需要进行空闲载波侦听,那么在每个同步帧中需要做M次空闲载波侦听。因此,在每个同步帧的每个预定发送时间到达时,网络设备在该预定发送时间对应的下行波束方向进行一次空闲载波侦听。在每个同步帧,网络设备在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向上发送同步信号块,且,网络设备在空闲载波侦听失败的预定发送时间对应的下行波束方向上不发送同步信号块。需要说明的是,每个同步帧中的所有同步信块是在不同的下行波束方向上发送的。
需要说明的是,由于本实施例中网络设备在预定发送时间时开始进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功后发送同步信号块,因此网络设备发送同步信号块的实际发送时间与预定发送时间之间存在一段时间差,相应地,每两个相邻的同步信号块的发送时间也存在一段时间差。
其中,该空闲载波侦听可以为LBT,该LBT例如可以是25微秒的空闲载波侦听CCA(即Cat2LBT),也可以是在退避窗口中随机选择退避数的CCA方式(即Cat4LBT)。其中,若网络设备空闲载波侦听成功,即成功竞争到信道,但还未到符号边界,则在符号边界到达前可以发送预留信号(reservation signal)对信道进行预留。因此,上述一段时间差可以为一个符号。
图6为本申请一实施例提供的信号传输方法的另一种操作示意图,如图6所示,以空闲载波侦听为LBT为例。例如:同步帧1与下行波束方向1-M对应,同步帧2与下行波束方向1-M对应.,.....,同步帧N与下行波束方向1-M对应。而且,每个同步帧中的预定发送时间1与下行波束方向1对应,预定发送时间2与下行波束方向2对应,......,预定发送时间M与下行波束方向M对应。
在同步帧1的预定发送时间1到达时,网络设备在下行波束方向1进行LBT,若 LBT成功,则网络设备在下行波束方向1发送一个SSB,若LBT失败,则网络设备不在下行波束方向1发送SSB。然后在同步帧1的预定发送时间2到达时,网络设备在下行波束方向2进行LBT,若LBT成功,则网络设备在下行波束方向2发送一个SSB,若LBT失败,则网络设备不在下行波束方向2发送SSB。......。然后在同步帧1的预定发送时间N到达时,网络设备在下行波束方向N进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧1通过下行波束方向N发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧1不向下行波束方向N发送SSB。
在同步帧2的预定发送时间1到达时,网络设备在下行波束方向1进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧2向下行波束方向1发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧2不向下行波束方向1发送SSB。然后在同步帧2的预定发送时间2到达时,网络设备在下行波束方向2进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧2向下行波束方向2发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧2不向下行波束方向2发送SSB。......。然后在同步帧2的预定发送时间N到达时,网络设备在下行波束方向N进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧2向下行波束方向N发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧2不向下行波束N发送SSB。
在同步帧N的预定发送时间1到达时,网络设备在下行波束方向1进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧N向下行波束方向1发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧N不向下行波束方向1发送SSB。然后在同步帧N的预定发送时间2到达时,网络设备在下行波束方向2进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧N向下行波束方向2发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧N不向下行波束方向2发送SSB。......。然后在同步帧N的预定发送时间N到达时,网络设备在下行波束方向N进行LBT,若LBT成功,则网络设备在同步帧N向下行波束方向N发送SSB,若LBT失败,则网络设备在同步帧N不向下行波束方向N发送SSB。
其中,每个同步帧中的第1个预定发送时间分别为与对应的同步信号块的起始发送时间之间可以存在或不存在偏移量,该偏移量可以为0,也可以不为零。而且每个同步帧中对应的该偏移量可以相同,也可以不相同。
可选地,每个SSB在时间上占据相同的OFDM符号。
本实施例中,每个同步帧具有多个预定发送时间,而且每个预定发送时间对应不同的一个下行波束方向,因此网络设备在每个同步帧在不同的下行波束方向均进行了LBT,从而实现了在每个同步帧中向多个下行波束方向发送同步信号块,因此,提前了终端与网络设备的同步时间,提高了同步效率。
图7为本申请实施例四提供的信号传输方法的流程图,如图7所示,本实施例对本申请实施例一的另一种实现方式进行详细说明。本实施例的方法包括:
S401、每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向。在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,网络设备进行一次空闲载波侦听,空闲载波侦听的方向包括所述预定发送时间对应的所述多个下行波束的方向。
S402、网络设备在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的 多个下行波束方向依次发送同步信号块。
本实施例中的同步帧集合包括N个同步帧,每个同步帧中需要针对M个下行波束方向进行同步信号块的发送,相应地,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向,M为大于或等于1的整数。在每个同步帧中的每个下行波束方向上发送同步信号块之前,网络设备均需要进行空闲载波侦听,那么在每个同步帧中需要做K次空闲载波侦听。因此,在每个同步帧的每个预定发送时间到达时,网络设备在该预定发送时间对应的多个下行波束方向同时进行一次空闲载波侦听。在每个同步帧,网络设备在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向上发送同步信号块,且,网络设备在空闲载波侦听失败的预定发送时间对应的多个下行波束方向上不发送同步信号块。可选地,每个预定发送时间对应的多个不同的下行波束方向是连续的。
需要说明的是,由于本实施例中网络设备在预定发送时间时开始进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功后发送同步信号块,因此网络设备发送同步信号块的实际发送时间与预定发送时间之间存在时间差。
其中,该空闲载波侦听可以为LBT,该LBT例如可以是25微秒的空闲载波侦听CCA(即Cat2LBT),也可以是在退避窗口中随机选择退避数的CCA方式(即Cat4LBT)。其中,若网络设备空闲载波侦听成功,即成功竞争到信道,但还未到符号边界,则在符号边界到达前可以发送预留信号(reservation signal)对信道进行预留。因此,上述一段时间差可以为一个符号。
图8为本申请一实施例提供的信号传输方法的另一种操作示意图,如图8所示,以空闲载波侦听为LBT为例,而且以每个预定发送时间对应两个下行波束方向。例如:同步帧1与下行波束方向1-M对应,同步帧2与下行波束方向1-M对应.,.....,同步帧N与下行波束方向1-M对应。而且,每个同步帧中的预定发送时间1与下行波束方向1和2对应,预定发送时间2与下行波束方向3和4对应,......。
在同步帧1的预定发送时间1到达时,网络设备在下行波束方向1和2进行一次LBT,这次LBT的方向包括下行波束方向1和2。若LBT成功,则网络设备在下行波束方向1发送一个SSB,再在下行波束方向2发送一个SSB,若LBT失败,则网络设备不在下行波束方向1发送SSB,也不在下行波束方向2发送SSB。然后在同步帧1的预定发送时间2到达时,网络设备在下行波束方向3和4进行LBT,这次LBT的方向包括下行波束方向3和4。若LBT成功,则网络设备在下行波束方向3发送一个SSB,再在下行波束方向4发送一个SSB,若LBT失败,则网络设备不在下行波束方向3发送SSB,也不在下行波束方向4发送SSB。以此类推,不再赘述。
在同步帧2的预定发送时间1到达时,网络设备在下行波束方向1和2进行一次LBT,若LBT成功,则网络设备向下行波束方向1发送SSB,再在下行波束方向2发送SSB。若LBT失败,则网络设备不向下行波束方向1发送SSB,也不向下行波束方向2发送SSB。然后在同步帧2的预定发送时间2到达时,网络设备在下行波束方向3和4进行一次LBT,若LBT成功,则网络设备向下行波束方向3发送SSB,再向下行波束方向4发送SSB,若LBT失败,则网络设备不向下行波束方向3发送SSB,也 不向下行波束方向4发送SSB。以此类推,不再赘述。
在同步帧N的预定发送时间1到达时,网络设备在下行波束方向1和2进行一次LBT,若LBT成功,则网络设备向下行波束方向1发送SSB,再在下行波束方向2发送SSB。若LBT失败,则网络设备不向下行波束方向1发送SSB,也不向下行波束方向2发送SSB。然后在同步帧N的预定发送时间2到达时,网络设备在下行波束方向3和4进行一次LBT,若LBT成功,则网络设备向下行波束方向3发送SSB,再向下行波束方向4发送SSB,若LBT失败,则网络设备不向下行波束方向3发送SSB,也不向下行波束方向4发送SSB。以此类推,不再赘述。
其中,每个同步帧中的第1个预定发送时间分别为与对应的多个同步信号块中第1个同步信号块的起始发送时间之间可以存在或不存在偏移量,该偏移量可以为0,也可以不为零。而且每个同步帧中对应的该偏移量可以相同,也可以不相同。
可选地,每个SSB在时间上占据相同的OFDM符号。
本实施例中,每个同步帧具有多个预定发送时间,而且每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,因此网络设备在每个同步帧对不同的多个下行波束方向一共只进行了LBT,因此减小了LBT的开销,还提前了终端与网络设备的同步时间,提高了同步效率。
可选地,上述的网络设备还可以在广播信道中向终端发送该网络设备进行空闲载波侦听的起始时间(即上述的预定发送时间)。终端接收到该网络设备发送的空闲载波侦听的起始时间后,根据该起始时间确定SSB的接收时间,然后根据该接收时间,接收网络设备发送的SSB。
可选地,属于同一个小区的网络设备的个数可以为多个,网络设备属于同一个小区是指:网络设备由同一个中央控制器管理。属于同一个小区的网络设备在同一下行波束方向发送的SSB的时间相同。可选地,属于同一小区的网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同,这样在空闲载波侦听成功时,该多个网络设备会在相同的时间向终端发送SSB。其中,每个网络设备在同步帧如何在下行波束方向进行空闲载波侦听,以及在空闲载波侦听成功时在下行波束方向发送SSB的实现过程可以参见上述各实施例的相关描述,此处不再赘述。相应地,终端可以接收多个网络设备在同一下行波束方向发送的SSB,然后终端将所有的同步信号进行合并,根据合并后的同步信号与各个网络设备进行同步。因此,本实施例中,各个网络设备在相同的时间发送SSB,这样使得终端在同一波束方向而且在同一时间可以接收多个SSB,从而可获取得SSB的合并增益。
图9为本申请实施例五提供的信号传输方法的流程图,如图9所示,本实施例的方法可以包括:
S501、终端在上行波束方向进行空闲载波侦听。
S502、在所述上行波束方向空闲载波侦听成功时,在所述上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。
本实施例应用于高频的非授权(Unlicensed)频段系统中,在此系统中信号通过波束来传输,该波束为多波束(multiple beams),在此场景下,终端需要在上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。因此,终端发送上行测量信号之前在上行波束方向 进行空闲载波侦听。在空闲载波侦听成功时,终端在该上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。相应地,网络设备接收终端在上行波束方向发送的上行测量信号,并根据该上行测量信号进行测量。其中,空闲载波侦听例如为LBT。
在一种可行的实现方式中,所述上行波束方向的个数为至少一个,所述上行波束方向包括多个上行子波束方向;在所述上行波束方向向网络设备发送上行测量信号,包括:依次在所述上行波束方向的多个上行子波束方向向网络设备发送所述上行测量信号。可选地,在属于同一上行波束方向中的不同上行子波束方向发送的上行测量信号承载在不同的OFDM符号上。本实施例中,由于在多个上行子波束方向同时进行空闲载波侦听,这样可以减少空闲载波侦听的次数和时延。
其中,属于同一上行波束方向的多个上行子波束方向的方向是连续的。例如:根据波束的方向性,可以依次划分为:上行子波束方向1、上行子波束方向2、上行子波束方向3、...、上行子波束方向H,H为大于1的整数。上行子波束方向1-3组成一个上行波束方向1,上行子波束方向4-6组成一个上行波束方向2,上行子波束方向H-2—H组成一个上行波束方向L。
终端在上行波束方向1进行空闲载波侦听,若空闲载波侦听成功,则终端在上行波束1发送上行测量信号,相当于,终端在上行子波束方向1-3同时进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功时,终端同时在上行子波束方向1-3发送上行测量信号。然后终端在上行波束方向2进行空闲载波侦听,若空闲载波侦听成功,则终端在上行波束方向2发送上行测量信号,相当于,终端在上行子波束方向4-6同时进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功时,终端同时在上行子波束方向1-3发送上行测量信号。......。然后终端在上行波束方向L进行空闲载波侦听,若空闲载波侦听成功,则终端在上行波束方向L发送上行测量信号,相当于,终端在上行子波束方向H-2—H同时进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功时,终端同时在上行子波束方向H-2—H发送上行测量信号。
可选地,在上行子波束方向1发送的上行测量信号、在上行子波束方向2发送的上行测量信号、在上行子波束方向3发送的上行测量信号分别承载在不同的OFDM符号上。
需要说明的是,本实施例中的一个上行子波束方向可以为现有技术中的一个上行波束方向,相应地,本实施例中的上行波束方向为包括多个现有技术中的上行波束方向的宽波束方向。
在一种可行的实现方式中,所述上行波束方向的个数为一个时,所述上行波束方向为全方向的上行波束方向。在这种情况下,可以认为上行波束方向为一个,而且上行波束方向为360度,然后终端在全方向的上行波束方向进行空闲载波侦听,在空闲载波侦听成功时,通过全方向的上行波束方向发送上行测量信号。
在一种可行的实现方式中,所述上行波束方向与所述终端接收同步信号对应的下行波束方向相同。本实施例中,终端在在上行波束方向进行空闲载波侦听之前,要完成与网络设备的同步,因此,终端会接收到同步信号,该同步信号是网络设备在下行波束方向发送的,其中,终端接收到了至少一次同步信号,该至少一次同步信号可以是网络设备在不同的下行波束发送的。因此,终端选择在这些同步信号对应的下行波 束方向相同的上行波束方向进行空闲载波侦听,无需在所有上行波束方向进行空闲载波侦听,这样可以减小进行空闲载波侦听的上行波束方向的个数,提高网络设备对终端的测量效率和跟随效率,还可以节省终端的能耗。
例如:终端接收到了网络设备在下行波束方向3发送的同步信号,还接收到了网络设备在下行波束方向6发送的同步信号,还接收到了网络设备在下行波束方向9发送的同步信号。而且下行波束方向3与上行波束方向3的方向相同,下行波束方向6与上行波束方向6的方向相同,下行波束方向9与上行波束方向9的方向相同。因此,终端在上行波束方向3进行空闲载波侦听,在上行波束方向6进行空闲载波侦听,在上行波束方向9进行空闲载波侦听,而无需再在其它的上行波束方向进行空闲载波侦听。
图10为本申请实施例一提供的网络设备的结构示意图,如图10所示,本实施例的网络设备可以包括:处理器11和发射机12。
所述处理器11,用于在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,在下行波束方向进行空闲载波侦听;所述同步帧集合包括N个同步帧;N为正整数;每个同步帧包括至少一个同步信号块。
所述发射机12,用于在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,所述同步信号块中包括同步信号。
在一种可能的实现方式中,每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间。
所述处理器11,具体用于:在每个同步帧的所述预定发送时间到达时,在所述同步帧对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。
所述发射机12,具体用于:在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个所述同步信号块。
在一种可能的实现方式中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数。
所述处理器11,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,对所述预定发送时间对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。
所述发射机12,具体用于:在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送所述同步信号块。
在一种可能的实现方式中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数,K为大于或等于1的整数。
所述处理器11,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,进行一次空闲载波侦听;所述空闲载波侦听的方向包括所述预定发送时间对应的所述多个下行波束的方向。
所述发射机12,具体用于:在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向依次发送所述同步信号块。
可选地,所述同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH。
可选地,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
可选地,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息为用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
可选地,所述第一网络设备与第二网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同;所述第二网络设备为与所述第一网络设备属于同一小区的任一网络设备。
需要说明的是,发射机12可以是一个设备,或者,发射机12和接收机集成在一起而形成收发机。
可选地,本实施例的网络设备还可以包括存储器13,存储器13用于存储信号传输方法的程序代码。
本实施例的网络设备,可以用于执行上述图1至图8所示任一方法实施例中网络设备的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图11为本申请实施例二提供的网络设备的结构示意图,如图11所示,本实施例的网络设备可以包括:处理模块21和发送模块22。
所述处理模块21,用于在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,在下行波束方向进行空闲载波侦听;所述同步帧集合包括N个同步帧;N为正整数;每个同步帧包括至少一个同步信号块。
所述发送模块22,用于在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,所述同步信号块中包括同步信号。
在一种可能的实现方式中,每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间。
所述处理模块21,具体用于:在每个同步帧的所述预定发送时间到达时,在所述同步帧对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。
所述发送模块22,具体用于:在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个所述同步信号块。
在一种可能的实现方式中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数;
所述处理器模块11,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,对所述预定发送时间对应的下行波束方向进行空闲载波侦听。
所述发送模块22,具体用于:在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送所述同步信号块。
在一种可能的实现方式中,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同 一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数,K为大于或等于1的整数。
所述处理模块21,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,进行一次空闲载波侦听;所述空闲载波侦听的方向包括所述预定发送时间对应的所述多个下行波束的方向。
所述发送模块22,具体用于:在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向依次发送所述同步信号块。
可选地,所述同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH。
可选地,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
可选地,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息为用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
可选地,所述第一网络设备与第二网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同;所述第二网络设备为与所述第一网络设备属于同一小区的任一网络设备。
本实施例的网络设备,可以用于执行上述图1至图8所示任一方法实施例中网络设备的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图12为本申请实施例一提供的终端的结构示意图,如图12所示,本实施例的终端可以包括:接收机31和处理器32。
所述接收机31,具体用于接收第一网络设备在下行波束方向发送的第一同步信号块,所述第一同步信号块包括第一同步信号。
所述处理器32,具体用于根据所述第一同步信号与所述第一网络设备进行同步。
可选地,所述接收机31,还用于接收第二网络设备在所述下行波束方向发送的第二同步信号块;所述第二同步信号块包括第二同步信号。
所述处理器32,具体用于:将所述第一网络设备发送的所述第一同步信号与所述第二网络设备发送的第二同步信号进行合并,获得合并后的同步信号;以及根据所述合并后的同步信号,与所述第一网络设备进行同步;根据所述合并后的同步信号,与所述第二网络设备进行同步。
可选地,同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH,所述同步信号块为所述第一同步信号块或所述第二同步信号块。
可选地,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
可选地,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
需要说明的是,接收机31可以是一个设备,或者,接收机31和发射机集成在一起而形成收发机。
可选地,本实施例的网络设备还可以包括存储器33,存储器33用于存储信号传输方法的程序代码。
本实施例的终端,可以用于执行上述图1至图8所示任一方法实施例中终端执行的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图13为本申请实施例二提供的终端的结构示意图,如图13所示,本实施例的终端可以包括:接收模块41和处理模块42。
所述接收模块41,具体用于接收第一网络设备在下行波束方向发送的第一同步信号块,所述第一同步信号块包括第一同步信号。
所述处理模块42,具体用于根据所述第一同步信号与所述第一网络设备进行同步。
可选地,所述接收模块41,还用于接收第二网络设备在所述下行波束方向发送的第二同步信号块;所述第二同步信号块包括第二同步信号。
所述处理模块42,具体用于:将所述第一网络设备发送的所述第一同步信号与所述第二网络设备发送的第二同步信号进行合并,获得合并后的同步信号;以及根据所述合并后的同步信号,与所述第一网络设备进行同步;根据所述合并后的同步信号,与所述第二网络设备进行同步。
可选地,同步信号块还包括:下行测量信号和/或PBCH,所述同步信号块为所述第一同步信号块或所述第二同步信号块。
可选地,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
可选地,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息。其中时间指示信息用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
本实施例的终端,可以用于执行上述图1至图8所示任一方法实施例中终端执行的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图14为本申请实施例三提供的终端的结构示意图,如图14所示,本实施例的终端可以包括:处理器51和发射机52。
处理器51,用于在上行波束方向进行空闲载波侦听。
发射机52,用于在所述上行波束方向空闲载波侦听成功时,在所述上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。
可选地,所述上行波束方向的个数为至少一个,所述上行波束方向包括多个上行子波束方向。相应地,在所述上行波束方向向所述网络设备发送上行测量信号,包括:依次在所述上行波束方向中的多个上行子波束方向向所述网络设备发送所述上行测量信号。
可选地,所述上行波束方向的个数为一个时,所述上行波束方向为全方向。
可选地,所述上行波束方向与所述终端接收的同步信号对应的所述下行波束方向的方向相同。
需要说明的是,发射机52可以是一个设备,或者,发射机52和接收机集成在一起而形成收发机。
可选地,本实施例的网络设备还可以包括存储器53,存储器53用于存储信号传输方法的程序代码。
本实施例的终端,可以用于执行上述图9所示方法实施例中终端执行的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图15为本申请实施例四提供的终端的结构示意图,如图15所示,本实施例的终端可以包括:处理模块61和发送模块62。
处理模块61,用于在上行波束方向进行空闲载波侦听。
发送模块62,用于在所述上行波束方向空闲载波侦听成功时,在所述上行波束方向向网络设备发送上行测量信号。
可选地,所述上行波束方向的个数为至少一个,所述上行波束方向包括多个上行子波束方向。相应地,在所述上行波束方向向所述网络设备发送上行测量信号,包括:依次在所述上行波束方向中的多个上行子波束方向向所述网络设备发送所述上行测量信号。
可选地,所述上行波束方向的个数为一个时,所述上行波束方向为全方向。
可选地,所述上行波束方向与所述终端接收的同步信号对应的所述下行波束方向的方向相同。
本实施例的终端,可以用于执行上述图9所示方法实施例中终端执行的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
上述的处理器11、处理器32、处理器51可以是通用处理器(CPU)、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。

Claims (34)

  1. 一种信号传输方法,其特征在于,包括:
    在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听;所述同步帧集合包括N个同步帧;N为正整数;所述每个同步帧包括至少一个同步信号块;
    在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,所述同步信号块中包括同步信号。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间;
    所述在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,包括:
    在每个同步帧的所述预定发送时间到达时,所述网络设备在所述同步帧对应的下行波束方向进行空闲载波侦听;
    所述在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,包括:
    在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个所述同步信号块。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数;
    所述在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,包括:
    在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,对所述预定发送时间对应的下行波束方向进行空闲载波侦听;
    所述在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,包括:
    在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送所述同步信号块。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数,K为大于或等于1的整数;
    所述在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,网络设备在下行波束方向进行空闲载波侦听,包括:
    在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,进行一次空闲载波侦听;所述空闲载波侦听的方向包括所述预定发送时间对应的所述多个下行波束的方向;
    所述在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发送同步信号块,包括:
    在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向依次发送所述同步信号块。
  5. 根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,所述同步信号块还包括:下行测量信号和/或物理广播信道PBCH。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
  7. 根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息;其中时间指示信息为用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
  8. 根据权利要求1-7任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备与第二网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同;所述第二网络设备为与所述第一网络设备属于同一小区的任一网络设备。
  9. 一种信号传输方法,其特征在于,包括:
    终端接收第一网络设备在下行波束方向发送的第一同步信号块,所述第一同步信号块包括第一同步信号;
    根据所述第一同步信号与所述第一网络设备进行同步。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:
    接收第二网络设备在所述下行波束方向发送的第二同步信号块;所述第二同步信号块包括第二同步信号;
    所述根据所述第一同步信号与所述第一网络设备进行同步,包括:
    将所述第一网络设备发送的所述第一同步信号与所述第二网络设备发送的第二同步信号进行合并,获得合并后的同步信号;
    根据所述合并后的同步信号,与所述第一网络设备进行同步;
    所述方法还包括:根据所述合并后的同步信号,与所述第二网络设备进行同步。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,同步信号块还包括:下行测量信号和/或物理广播信道PBCH,所述同步信号块为所述第一同步信号块或所述第二同步信号块。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息;其中时间指示信息用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
  14. 一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和发射机;
    所述处理器,用于在同步帧集合中的每个同步帧的预定发送时间到达时,在下行波束方向进行空闲载波侦听;所述同步帧集合包括N个同步帧;N为正整数;所述每个同步帧包括至少一个同步信号块;
    所述发射机,用于在空闲载波侦听成功的同步帧,在所述下行波束方向向终端发 送同步信号块,所述同步信号块中包括同步信号。
  15. 根据权利要求14所述的网络设备,其特征在于,每个同步帧中的同步信号块对应相同的下行波束方向,N个同步帧中各个同步帧对应不同的下行波束方向;每个同步帧具有一个预定发送时间;
    所述处理器,具体用于:在每个同步帧的所述预定发送时间到达时,在所述同步帧对应的下行波束方向进行空闲载波侦听;
    所述发射机,具体用于:在空闲载波侦听成功的同步帧,在空闲载波侦听成功的同步帧对应的下行波束方向发送多个所述同步信号块。
  16. 根据权利要求14所述的网络设备,其特征在于,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有M个预定发送时间,同一同步帧中的不同预定发送时间对应不同的下行波束方向,同一同步帧中的不同同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数;
    所述处理器,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,对所述预定发送时间对应的下行波束方向进行空闲载波侦听;
    所述发射机,具体用于:在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的下行波束方向发送所述同步信号块。
  17. 根据权利要求14所述的网络设备,其特征在于,每个同步帧均对应相同的M个下行波束方向,每个同步帧中具有K个预定发送时间,每个预定发送时间对应多个不同的下行波束方向,同一同步帧中的同步信号块对应不同的下行波束方向;M为大于或等于1的整数,K为大于或等于1的整数;
    所述处理器,具体用于:在每个同步帧中的每个预定发送时间到达时,进行一次空闲载波侦听;所述空闲载波侦听的方向包括所述预定发送时间对应的所述多个下行波束的方向;
    所述发射机,具体用于:在所述每个同步帧,在空闲载波侦听成功的预定发送时间对应的多个下行波束方向依次发送所述同步信号块。
  18. 根据权利要求14-17任意一项所述的网络设备,其特征在于,所述同步信号块还包括:下行测量信号和/或物理广播信道PBCH。
  19. 根据权利要求18所述的网络设备,其特征在于,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
  20. 根据权利要求18或19所述的网络设备,其特征在于,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息;其中时间指示信息为用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
  21. 根据权利要求14-20任意一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一网络设备与第二网络设备进行空闲载波侦听的起始时间相同;所述第二网络设备为与所述第一网络设备属于同一小区的任一网络设备。
  22. 一种终端,其特征在于,包括:接收机和处理器;
    所述接收机,具体用于接收第一网络设备在下行波束方向发送的第一同步信号块,所述第一同步信号块包括第一同步信号;
    所述处理器,具体用于根据所述第一同步信号与所述第一网络设备进行同步。
  23. 根据权利要求22所述的终端,其特征在于,所述接收机,还用于接收第二网络设备在所述下行波束方向发送的第二同步信号块;所述第二同步信号块包括第二同步信号;
    所述处理器,具体用于:将所述第一网络设备发送的所述第一同步信号与所述第二网络设备发送的第二同步信号进行合并,获得合并后的同步信号;以及根据所述合并后的同步信号,与所述第一网络设备进行同步;根据所述合并后的同步信号,与所述第二网络设备进行同步。
  24. 根据权利要求22或23所述的终端,其特征在于,同步信号块还包括:下行测量信号和/或物理广播信道PBCH,所述同步信号块为所述第一同步信号块或所述第二同步信号块。
  25. 根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述下行测量信号为可配置的参考信号。
  26. 根据权利要求24或25所述的终端,其特征在于,所述PBCH包括:时间指示信息,和/或,所述PBCH所属的同步帧中包含的同步信号块的个数信息;其中时间指示信息用于指示所述PBCH所属的同步信号块在同步帧中对应的时间位置。
  27. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括存储器和一个或多个处理器,所述存储器与所述一个或多个处理器耦合,所述一个或多个处理器用于执行如权利要求1-8任一项所述的信号传输方法。
  28. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括一个或多个处理器,所述一个或多个处理器与存储器耦合,读取所述存储器中的指令并根据所述指令执行如权利要求1-8任一项所述的信号传输方法。
  29. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-8任一项所述的信号传输方法。
  30. 一种程序产品,其特征在于,所述程序产品包括计算机程序,所述计算机程序存储在可读存储介质中,网络设备的至少一个处理器可以从所述可读存储介质读取所述计算机程序,所述至少一个处理器执行所述计算机程序使得网络设备实施权利要求1-8任一项所述的信号传输方法。
  31. 一种终端,其特征在于,所述终端包括存储器和一个或多个处理器,所述存储器与所述一个或多个处理器耦合,所述一个或多个处理器用于执行如权利要求9-13任一项所述的信号传输方法。
  32. 一种终端,其特征在于,所述终端包括一个或多个处理器,所述一个或多个处理器与存储器耦合,读取所述存储器中的指令并根据所述指令执行如权利要求9-13任一项所述的信号传输方法。
  33. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求9-13任一项所述的信号传输方法。
  34. 一种程序产品,其特征在于,所述程序产品包括计算机程序,所述计算机程序存储在可读存储介质中,终端的至少一个处理器可以从所述可读存储介质读取所述 计算机程序,所述至少一个处理器执行所述计算机程序使得终端实施权利要求9-13任一项所述的信号传输方法。
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