WO2019183814A1 - 一种接入信息的传输方法及装置、计算机存储介质 - Google Patents

一种接入信息的传输方法及装置、计算机存储介质 Download PDF

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WO2019183814A1
WO2019183814A1 PCT/CN2018/080741 CN2018080741W WO2019183814A1 WO 2019183814 A1 WO2019183814 A1 WO 2019183814A1 CN 2018080741 W CN2018080741 W CN 2018080741W WO 2019183814 A1 WO2019183814 A1 WO 2019183814A1
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WO
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ssb
rmsi
base station
resource set
control resource
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PCT/CN2018/080741
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Inventor
唐海
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method and device for transmitting access information, and a computer storage medium.
  • NR New Radio
  • MIB Main Information Block
  • SIB1 System Information Block 1
  • an embodiment of the present invention provides a method and device for transmitting access information, and a computer storage medium.
  • the base station performs an LBT operation
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access of the terminal.
  • the terminal if the base station does not send the first SSB, the terminal does not receive the first SSB, so that the SIB1 is not received.
  • the terminal determines whether the first SSB is not sent because of an LBT operation.
  • the base station if the base station delays transmitting the first SSB, the base station sends first indication information, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the position of the first SSB is offset
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the first SSB carries a control resource set of the RMSI
  • the base station If the base station delays transmitting the first SSB, the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or the base station does not update the control resource set of the RMSI carried in the first SSB. .
  • the method when the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, the method further includes:
  • the base station sends second indication information, where the second indication information is used to indicate whether the control resource set of the RMSI in the first SSB is updated because the location of the first SSB is offset.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or
  • the second indication information is configured by high layer signaling; or
  • the second indication information is pre-configured.
  • the terminal if the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, the terminal does not need to calculate the original location of the first SSB;
  • the terminal needs to calculate an original location of the first SSB.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, based on the current location and location of the first SSB.
  • the offset calculation receives the time-frequency resource location of the RMSI.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, and calculates the original location of the first SSB. And calculating a time-frequency resource location for receiving the RMSI based on an original location and a location offset of the first SSB.
  • the base station if the base station supports the reset of the RMSI control resource set, the base station sends third indication information, where the third indication information is used to indicate that the location of the control resource set of the RMSI is based on The position of the first SSB after the offset occurs is obtained.
  • the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB
  • the first SSB of the control resource set carrying the updated RMSI is carried. The merge operation is not performed.
  • the base station sends the control resource set of the RMSI and the physical downlink shared channel (PDSCH) of the SIB1 according to a time division multiplexing manner, where
  • the base station increases the number of transmissions of the PDSCH of the SIB1.
  • the increased transmission position of the PDSCH of the SIB1 is periodic or aperiodic.
  • the terminal Receiving, by the terminal, the first SSB sent by the base station based on the LBT operation, wherein if the base station determines to successfully acquire the transport channel based on the LBT result, transmitting the first SSB according to a period of the first SSB; if the base station is based on the LBT result Determining that the first SSB is not sent or not being sent;
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access by the terminal.
  • the terminal if the base station does not send the first SSB, the terminal does not receive the first SSB, so that the SIB1 is not received.
  • the terminal determines whether the first SSB is not sent because of an LBT operation.
  • the terminal receives the first indication information sent by the base station, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB occurs. Offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the position of the first SSB is offset
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the first SSB carries a control resource set of the RMSI
  • the base station If the base station delays transmitting the first SSB, the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or the base station does not update the control resource set of the RMSI carried in the first SSB. .
  • the terminal when the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, the terminal receives the second indication information sent by the base station, where the second indication information is used to indicate Whether the control resource set of the RMSI in the first SSB is updated due to the offset of the location of the first SSB.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or
  • the second indication information is configured by high layer signaling; or
  • the second indication information is pre-configured.
  • the terminal if the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, the terminal does not need to calculate the original location of the first SSB;
  • the terminal needs to calculate an original location of the first SSB.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, based on the current location and location of the first SSB.
  • the offset calculation receives the time-frequency resource location of the RMSI.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, and calculates the original location of the first SSB. And calculating a time-frequency resource location for receiving the RMSI based on an original location and a location offset of the first SSB.
  • the terminal receives the third indication information sent by the base station, where the third indication information is used to indicate the control resource set of the RMSI.
  • the position is derived from the position of the first SSB after the offset has occurred.
  • the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB
  • the first SSB of the control resource set carrying the updated RMSI is carried. Unable to perform merge operation.
  • a channel detecting unit configured to perform an LBT operation
  • a transmitting unit configured to: if the transmission channel is successfully acquired based on the LBT result, send the first SSB according to a period of the first SSB; if it is determined that the transmission channel is not successfully acquired based on the LBT result, delay sending the first SSB Or not sending the first SSB;
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access of the terminal.
  • the device further includes:
  • a first indication unit configured to: if the base station delays sending the first SSB, send the first indication information, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the position of the first SSB is offset
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the first SSB carries a control resource set of the RMSI
  • the device further includes: an updating unit, configured to: if the first SSB is deferred to be sent, update a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or not update the control of the RMSI carried in the first SSB Resource set.
  • an updating unit configured to: if the first SSB is deferred to be sent, update a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or not update the control of the RMSI carried in the first SSB Resource set.
  • the device further includes:
  • a second indication unit configured to send the second indication information, where the second indication information is used to indicate whether the control resource set of the RMSI in the first SSB is updated because the location of the first SSB is offset.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or
  • the second indication information is configured by high layer signaling; or
  • the second indication information is pre-configured.
  • the device further includes:
  • a third indication unit configured to: if the base station supports the control resource set for resetting the RMSI, send the third indication information, where the third indication information is used to indicate that the location of the control resource set of the RMSI is according to the The position of an SSB after the offset has occurred.
  • the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB
  • the first SSB of the control resource set carrying the updated RMSI is carried. The merge operation is not performed.
  • the transmitting unit is configured to send the control resource set of the RMSI and the PDSCH of the SIB1 according to a time division multiplexing manner, where
  • the number of transmissions of the PDSCH of the SIB1 is increased.
  • the increased transmission position of the PDSCH of the SIB1 is periodic or aperiodic.
  • a first receiving unit configured to receive a first SSB sent by the base station according to the LBT operation, where if the base station determines to successfully acquire the transport channel based on the LBT result, send the first SSB according to a period of the first SSB; If the base station determines that the transport channel is not successfully acquired based on the LBT result, delay sending the first SSB or not sending the first SSB;
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access by the terminal.
  • the first receiving unit does not receive the first SSB, so that the SIB1 is not received.
  • the device further includes:
  • a determining unit configured to determine, if the first receiving unit does not receive the first SSB, whether the first SSB is not sent because of an LBT operation.
  • the device further includes:
  • a second receiving unit configured to receive, by the base station, the first indication information that is sent by the base station, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is biased shift.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the position of the first SSB is offset
  • the first indication information is used to indicate that the position of the first SSB is not offset.
  • the first SSB carries a control resource set of the RMSI
  • the base station If the base station delays transmitting the first SSB, the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or the base station does not update the control resource set of the RMSI carried in the first SSB. .
  • the device further includes:
  • a third receiving unit configured to receive second indication information sent by the base station, where the second indication information is used to indicate whether a control resource set of the RMSI in the first SSB is biased due to a location of the first SSB Moved to be updated.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or
  • the second indication information is configured by high layer signaling; or
  • the second indication information is pre-configured.
  • the device further includes:
  • a processing unit configured to: if the base station updates a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, do not need to calculate an original location of the first SSB; if the base station does not update the first SSB to carry The RMSI control resource set needs to calculate the original location of the first SSB.
  • the processing unit is configured to: if the base station updates a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, read a control resource set of the RMSI, based on the first SSB The current position and position offset calculates the time-frequency resource location at which the RMSI is received.
  • the processing unit is configured to: if the base station does not update the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, read the control resource set of the RMSI, and calculate the first The original location of the SSB calculates a time-frequency resource location for receiving the RMSI based on the original location and the location offset of the first SSB.
  • the device further includes:
  • a fourth receiving unit configured to receive third indication information sent by the base station if the base station supports a control resource set for resetting the RMSI, where the third indication information is used to indicate a location of the control resource set of the RMSI It is obtained according to the position of the first SSB after the offset occurs.
  • the computer storage medium provided by the embodiment of the present invention has stored thereon computer executable instructions, and the computer executable instructions are implemented by the processor to implement the foregoing method for transmitting access information.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the problem caused by the SSB not being transmitted or offset on the NR-U, improves the efficiency of the terminal accessing the NR-U, and supports the use of the 5G NR on the unlicensed spectrum. .
  • FIG. 1 is a schematic flowchart 1 of a method for transmitting access information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a second schematic flowchart of a method for transmitting access information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram 1 of a structure of an access information transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a second structural diagram of a structure of an access information transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a computer device according to an embodiment of the present invention.
  • the unlicensed spectrum is a spectrum of national and regional divisions that can be used for radio communication.
  • This spectrum is generally considered to be a shared spectrum. That is, communication equipment in different communication systems can meet the regulatory requirements set by the country or region. With this spectrum, there is no need to apply for a proprietary spectrum license from the government.
  • some countries or regions specify regulatory requirements that must be met to use the unlicensed spectrum. For example, in the European region, the communication device follows the LBT principle, that is, the communication device needs to perform channel sensing before transmitting the signal on the channel of the unlicensed spectrum, and the communication device can perform only when the channel listening result is that the channel is idle.
  • the communication device cannot perform signal transmission.
  • the duration of signal transmission by the communication device using the channel of the unlicensed spectrum cannot exceed the Maximum Channel Occupation Time (MCOT).
  • MCOT Maximum Channel Occupation Time
  • the signal transmitted on the unlicensed spectrum channel needs to be At least a certain proportion of the channel bandwidth is occupied.
  • the 5 GHz band is 80% of the signal occupied channel bandwidth
  • the 60 GHz band is 70% of the signal occupied channel bandwidth.
  • the regulation stipulates that the communication device uses the channel of the unlicensed spectrum for signal transmission. Maximum power spectral density at the time.
  • the embodiments of the present invention can be applied to various communication systems, such as a Global System of Mobile Communication (GSM) system, a Code Division Multiple Access (CDMA) system, and Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA). Wideband Code Division Multiple Access) system, General Packet Radio Service (GPRS), Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), LTE system, and evolved systems of LTE systems, such as advanced long-term evolution (LTE) -A, Advanced long term evolution), an evolution system of the NR system and the NR system, for example, an NR-based (NR-based access to Unlicensed spectrum) system, or a next-generation communication system.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • the embodiments of the present invention can also be applied to device to device (D2D, Device to Device) communication, machine to machine (M2M, Machine to Machine) communication, machine type communication (MTC, Machine Type Communication), and vehicle (V2V, Vehicle). To Vehicle) communication.
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • V2V Vehicle
  • To Vehicle Vehicle
  • the communication system in the embodiment of the present invention can be applied to a licensed spectrum, wherein the licensed spectrum is a spectrum dedicated to the network device.
  • the communication system in the embodiment of the present invention can also be applied to an unlicensed spectrum, wherein the unlicensed spectrum is a spectrum shared by at least two communication devices, such as a spectrum of 2.4 GHz, 5 GHz, 37 GHz or 60 GHz.
  • Embodiments of the present invention describe various embodiments in connection with a network device and a terminal device, where:
  • the terminal device may also be referred to as a User Equipment (UE), an access terminal, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, and a user. Agent or user device.
  • UE User Equipment
  • the terminal device may be a station (ST, STAION) in a Wireless Local Area Network (WLAN), and may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP), a wireless local loop (WLL, Wireless Local Loop) stations, personal digital processing (PDA) devices, handheld devices with wireless communication capabilities, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, and next-generation communication systems, For example, a terminal device in a 5G (fifth-generation) network or a terminal device in a future evolved Public Land Mobile Network (PLMN) network.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal device may also be a wearable device.
  • a wearable device which can also be called a wearable smart device, is a general term for applying wearable technology to intelligently design and wear wearable devices such as glasses, gloves, watches, clothing, and shoes.
  • the network device may be a device for communicating with the mobile device, and the network device may be an access point (AP, Access Point) in the WLAN, a base station (BTS, Base Transceiver Station) in CDMA, or may be in WCDMA.
  • a base station (NB, NodeB) may also be an evolved base station (eNB or eNodeB, Evolutional Node B) in LTE, or a relay station or an access point, or an in-vehicle device, a wearable device, and a network device in an NR network or a future evolution.
  • AP Access Point
  • BTS Base Transceiver Station
  • a base station (NB, NodeB) may also be an evolved base station (eNB or eNodeB, Evolutional Node B) in LTE, or a relay station or an access point, or an in-vehicle device, a wearable device, and a network device in an NR network or a future evolution.
  • eNB or eNodeB Evolutional Node
  • FIG. 1 is a schematic flowchart 1 of a method for transmitting access information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1 , the method for transmitting access information includes:
  • Step 101 The base station performs an LBT operation.
  • Step 102 If it is determined that the transport channel is successfully acquired based on the LBT result, the first SSB is sent according to the period of the first SSB.
  • Step 103 If it is determined that the transport channel is not successfully acquired based on the LBT result, then the first SSB is delayed or the first SSB is not sent.
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access of the terminal.
  • Case 1 The base station does not send the first SSB.
  • Case 2 The base station delays transmitting the first SSB.
  • the terminal determines whether the first SSB is not sent because of an LBT operation.
  • the base station If the base station delays transmitting the first SSB, the base station sends first indication information, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the position of the first SSB is offset;
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the base station In the case that the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, the base station sends second indication information, where the second indication information is used to indicate the RMSI in the first SSB. Controls whether the resource set is updated because the location of the first SSB is offset.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or the second indication information is configured by high layer signaling; or the second indication information is pre-configured.
  • the terminal does not need to calculate the original location of the first SSB; if the base station updates the carried in the first SSB The control resource set of the RMSI, the terminal does not need to calculate the original location of the first SSB;
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, and calculates based on the current location and the position offset of the first SSB. Receiving a time-frequency resource location of the RMSI.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, and calculates the original location of the first SSB, based on the The original position and position offset of the first SSB calculates the time-frequency resource location at which the RMSI is received.
  • the base station If the base station supports resetting the control resource set of the RMSI, the base station sends third indication information, where the third indication information is used to indicate that the location of the control resource set of the RMSI is based on the first SSB The position of the offset occurred after the occurrence.
  • the base station needs to indicate the value of the RMSI coreset to the terminal.
  • the position after the offset is derived.
  • the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, when the multiple SSBs are merged through the physical layer, the first SSB carrying the control resource set of the updated RMSI does not perform the merge operation. .
  • the base station transmits the control resource set of the RMSI and the PDSCH of the SIB1 according to a time division multiplexing manner, wherein if the PDSCH of the SIB1 is not transmitted in the original location due to the LBT operation, the base station adds the The number of times the PDSCH of SIB1 is transmitted.
  • the transmission position of the PDSCH of the added SIB1 is periodic or aperiodic.
  • the PDCCH is received by the terminal according to the resource location indicated by the RMSI coreset, in the case where the PDCCH (RMSI) and the PDSCH (SIB1) are transmitted in a time division multiplexing (TDM) manner, there is a possibility that the PDSCH is in the original location due to the LBT operation.
  • the SIB1 base station is not transmitting.
  • the number of transmissions of the PDSCH (SIB1) is increased, and the increased transmission position may be aperiodic and is not limited to periodic transmission.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart 2 of a method for transmitting access information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the method for transmitting access information includes:
  • Step 201 The terminal receives the first SSB sent by the base station according to the LBT operation, where if the base station determines to successfully acquire the transport channel based on the LBT result, the first SSB is sent according to the period of the first SSB; If it is determined that the transport channel is not successfully acquired based on the LBT result, the first SSB is delayed or the first SSB is not sent.
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access by the terminal.
  • Case 1 The base station does not send the first SSB.
  • Case 2 The base station delays transmitting the first SSB.
  • the terminal does not receive the first SSB, so that the SIB1 is not received.
  • the terminal determines whether the first SSB is not sent because of an LBT operation.
  • the terminal receives the first indication information sent by the base station, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset;
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the terminal receives the second indication information sent by the base station, and the second indication information is used to indicate the first Whether the control resource set of the RMSI in the SSB is updated due to the offset of the position of the first SSB.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or the second indication information is configured by high layer signaling; or the second indication information is pre-configured.
  • the terminal does not need to calculate the original location of the first SSB; if the base station does not update the first SSB to carry The RMSI control resource set, the terminal needs to calculate the original location of the first SSB.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, and calculates based on the current location and the position offset of the first SSB. Receiving a time-frequency resource location of the RMSI.
  • the terminal reads the control resource set of the RMSI, and calculates the original location of the first SSB, based on the The original position and position offset of the first SSB calculates the time-frequency resource location at which the RMSI is received.
  • the terminal receives the third indication information sent by the base station, where the third indication information is used to indicate that the location of the control resource set of the RMSI is based on The position of the first SSB after the offset occurs.
  • the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, when the multiple SSBs are merged through the physical layer, the first SSB carrying the control resource set of the updated RMSI cannot perform the merge operation. .
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a structure of an apparatus for transmitting access information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the apparatus for transmitting the access information includes:
  • a channel detecting unit 301 configured to perform an LBT operation
  • the transmitting unit 302 is configured to: if the transport channel is successfully acquired based on the LBT result, send the first SSB according to a period of the first SSB; if it is determined that the transport channel is not successfully acquired based on the LBT result, delay sending the first The SSB does not send the first SSB;
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access of the terminal.
  • the device further includes:
  • the first indication unit 303 is configured to: if the base station delays sending the first SSB, send the first indication information, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset;
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the first SSB carries a control resource set of the RMSI
  • the device further includes: an updating unit 304, configured to: if the first SSB is deferred, update a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or not update an RMSI carried in the first SSB Control resource sets.
  • an updating unit 304 configured to: if the first SSB is deferred, update a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or not update an RMSI carried in the first SSB Control resource sets.
  • the device further includes:
  • the second indication unit 305 is configured to send second indication information, where the second indication information is used to indicate whether the control resource set of the RMSI in the first SSB is updated because the location of the first SSB is offset. .
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or
  • the second indication information is configured by high layer signaling; or
  • the second indication information is pre-configured.
  • the device further includes:
  • the third indication unit 306 is configured to: if the base station supports the control resource set for resetting the RMSI, send the third indication information, where the third indication information is used to indicate that the location of the control resource set of the RMSI is according to the The position of the first SSB after the offset has occurred.
  • the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, when the multiple SSBs are merged through the physical layer, the first SSB carrying the updated RMSI control resource set The merge operation is not performed.
  • the transmitting unit 302 is configured to send the control resource set of the RMSI and the PDSCH of the SIB1 according to a time division multiplexing manner, where
  • the number of transmissions of the PDSCH of the SIB1 is increased.
  • the increased transmission position of the PDSCH of the SIB1 is periodic or aperiodic.
  • each unit in the transmission apparatus of the access information shown in FIG. 3 can be understood by referring to the related description of the foregoing transmission method of the access information.
  • the functions of the units in the transmission device for accessing information shown in Fig. 3 can be realized by a program running on a processor, or can be realized by a specific logic circuit.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a structure of an apparatus for transmitting access information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the apparatus for transmitting the access information includes:
  • the first receiving unit 401 is configured to receive a first SSB sent by the base station according to the LBT operation, where the base station sends the first SSB according to a period of the first SSB if the base station determines that the transport channel is successfully acquired based on the LBT result; If the base station determines that the transport channel is not successfully acquired based on the LBT result, delay sending the first SSB or not sending the first SSB;
  • the first SSB includes a control resource set of SIB1 for initial access by the terminal.
  • the first receiving unit 401 does not receive the first SSB, so that the SIB1 is not received.
  • the device further includes:
  • the determining unit 402 is configured to determine, if the first receiving unit 401 does not receive the first SSB, whether the first SSB is not sent because of an LBT operation.
  • the device further includes:
  • the second receiving unit 403 is configured to: if the base station delays sending the first SSB, receive the first indication information sent by the base station, where the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB occurs. Offset.
  • the first indication information is carried on one bit in the MIB.
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is offset;
  • the first indication information is used to indicate that the location of the first SSB is not offset.
  • the first SSB carries a control resource set of the RMSI
  • the base station If the base station delays transmitting the first SSB, the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, or the base station does not update the control resource set of the RMSI carried in the first SSB. .
  • the device further includes:
  • the third receiving unit 404 is configured to receive second indication information that is sent by the base station, where the second indication information is used to indicate whether a control resource set of the RMSI in the first SSB occurs because the location of the first SSB occurs. It is updated by the offset.
  • the second indication information is configured by physical layer signaling; or
  • the second indication information is configured by high layer signaling; or
  • the second indication information is pre-configured.
  • the device further includes:
  • the processing unit 405 is configured to: if the base station updates the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, do not need to calculate an original location of the first SSB; if the base station does not update the first SSB The set of control resources of the carried RMSI needs to calculate the original location of the first SSB.
  • the processing unit 405 is configured to: if the base station updates a control resource set of the RMSI carried in the first SSB, read a control resource set of the RMSI, based on the first SSB The current position and position offset calculates the time-frequency resource location at which the RMSI is received.
  • the processing unit 405 is configured to: if the base station does not update the control resource set of the RMSI carried in the first SSB, read the control resource set of the RMSI, and calculate the An original location of an SSB, calculating a time-frequency resource location for receiving the RMSI based on an original location and a location offset of the first SSB.
  • the device further includes:
  • the fourth receiving unit 406 is configured to: if the base station supports the control resource set for resetting the RMSI, receive the third indication information sent by the base station, where the third indication information is used to indicate the control resource set of the RMSI.
  • the position is derived from the position of the first SSB after the offset has occurred.
  • each unit in the transmission apparatus of the access information shown in FIG. 4 can be understood by referring to the related description of the foregoing transmission method of the access information.
  • the functions of the units in the transmission device for accessing information shown in FIG. 4 can be realized by a program running on the processor, or can be realized by a specific logic circuit.
  • the transmission device for access information is implemented in the form of a software function module and is sold or used as an independent product, it may also be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the embodiments of the present invention may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is caused to perform all or part of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • program codes such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, wherein the computer executable instructions are stored, and the computer executable instructions are executed by the processor to implement the foregoing method for transmitting access information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a computer device according to an embodiment of the present invention.
  • the computer device may be a terminal or a network device.
  • computer device 100 may include one or more (only one shown) processor 1002 (processor 1002 may include, but is not limited to, a Micro Controller Unit (MCU) or a programmable logic device.
  • a processing device such as an FPGA (Field Programmable Gate Array), a memory 1004 for storing data, and a transmission device 1006 for a communication function.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • FIG. 5 is merely illustrative, and does not limit the structure of the above electronic device.
  • computer device 100 may also include more or fewer components than those shown in Figure 5, or have a different configuration than that shown in Figure 5.
  • the memory 1004 can be used to store software programs and modules of application software, such as program instructions/modules corresponding to the method in the embodiment of the present invention, and the processor 1002 executes various functional applications by running software programs and modules stored in the memory 1004. And data processing, that is, to achieve the above method.
  • Memory 1004 can include high speed random access memory, and can also include non-volatile memory, such as one or more magnetic storage devices, flash memory, or other non-volatile solid state memory.
  • memory 1004 can further include memory remotely located relative to processor 1002, which can be connected to computer device 100 over a network. Examples of such networks include, but are not limited to, the Internet, intranets, local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof.
  • Transmission device 1006 is for receiving or transmitting data via a network.
  • the network specific examples described above may include a wireless network provided by a communication provider of computer device 100.
  • the transmission device 1006 includes a Network Interface Controller (NIC) that can be connected to other network devices through a base station to communicate with the Internet.
  • the transmission device 1006 can be a radio frequency (RF) module for communicating with the Internet wirelessly.
  • NIC Network Interface Controller
  • RF radio frequency
  • the disclosed method and smart device 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 such as: multiple units or components may be combined, or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the coupling, or direct coupling, or communication connection of the components shown or discussed may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be electrical, mechanical or other forms. of.
  • the units described above as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as the unit may or may not be physical units, that is, may be located in one place or distributed to multiple network units; Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one second processing unit, or each unit may be separately used as one unit, or two or more units may be integrated into one unit;
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种接入信息的传输方法及装置、计算机存储介质,所述方法包括:基站执行LBT操作;如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的SIB1的控制资源集。

Description

一种接入信息的传输方法及装置、计算机存储介质 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种接入信息的传输方法及装置、计算机存储介质。
背景技术
随着无线通信技术的发展,将新空口(NR,New Radio)技术应用到免授权频谱上(简称为NR-U)时,会带来一系列新的问题出现。终端初入接入NR-U上时,需要检测同步信号块(SSB,Synchronization Signal Block)以及剩余最小系统信息(RMSI,Remaining Minimum System Information),从而来读取主信息块(MIB,Master Information Block)和系统信息块1(SIB1,System Information Block 1),然而,基站发送SSB可能会由于先听后说(LBT,Listen Before Talk)操作被推迟或者不发送,至少导致以下问题出现:
1)如果SSB由于LBT而不发送,终端如何确定当前位置上是否应当有SSB;
2)如果SSB由于LBT而发送了,但是位置发生了偏移,终端是否需要接收SSB,以及如何判断SSB的位置发生了偏移;
3)如果终端能够判定SSB的位置发生了偏移,如何确定控制资源集(coreset)的偏移量从而获取RMSI。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种接入信息的传输方法及装置、计算机存储介质。
本发明实施例提供的接入信息的传输方法,包括:
基站执行LBT操作;
如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;
如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的SIB1的控制资源集。
本发明实施例中,如果所述基站不发送所述第一SSB,则所述终端接收不到所述第一SSB,从而接收不到所述SIB1。
本发明实施例中,如果所述终端接收不到所述第一SSB,则所述终端判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
本发明实施例中,如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则所述基站发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
本发明实施例中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
本发明实施例中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
本发明实施例中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
本发明实施例中,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集的情况下,所述方法还包括:
所述基站发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
本发明实施例中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
所述第二指示信息为预配置的。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;
如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端需要计算所述第一SSB的原始位置。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
本发明实施例中,如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
本发明实施例中,如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则所述基站发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制 资源集的所述第一SSB不执行合并操作。
本发明实施例中,所述基站按照时分复用的方式发送所述RMSI的控制资源集和SIB1的物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel),其中,
如果所述SIB1的PDSCH由于LBT操作在原始位置上未被发送,则所述基站增加所述SIB1的PDSCH的发送次数。
本发明实施例中,所增加的SIB1的PDSCH的传输位置为周期的或者非周期的。
本发明实施例提供的接入信息的传输方法,包括:
终端接收基站基于LBT操作发送的第一SSB,其中,如果所述基站如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果所述基站基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
其中,所述第一SSB中包括用于所述终端初始接入的SIB1的控制资源集。
本发明实施例中,如果所述基站不发送所述第一SSB,则所述终端接收不到所述第一SSB,从而接收不到所述SIB1。
本发明实施例中,如果所述终端接收不到所述第一SSB,则所述终端判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
本发明实施例中,如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则所述终端接收所述基站发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
本发明实施例中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
本发明实施例中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
本发明实施例中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
本发明实施例中,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集的情况下,所述终端接收所述基站发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
本发明实施例中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
所述第二指示信息为预配置的。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;
如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端需要计算所述第一SSB的原始位置。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
本发明实施例中,如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
本发明实施例中,如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则所述终端接收所述基站发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB无法执行合并操作。
本发明实施例提供的接入信息的传输装置,包括:
信道检测单元,用于执行LBT操作;
传输单元,用于如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的SIB1的控制资源集。
本发明实施例中,所述装置还包括:
第一指示单元,用于如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
本发明实施例中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
本发明实施例中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
本发明实施例中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
所述装置还包括:更新单元,用于如果推迟发送所述第一SSB,更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
本发明实施例中,所述装置还包括:
第二指示单元,用于发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示 所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
本发明实施例中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
所述第二指示信息为预配置的。
本发明实施例中,所述装置还包括:
第三指示单元,用于如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
本发明实施例中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB不执行合并操作。
本发明实施例中,所述传输单元,用于按照时分复用的方式发送所述RMSI的控制资源集和SIB1的PDSCH,其中,
如果所述SIB1的PDSCH由于LBT操作在原始位置上未被发送,则所述增加所述SIB1的PDSCH的发送次数。
本发明实施例中,所增加的SIB1的PDSCH的传输位置为周期的或者非周期的。
本发明实施例提供的接入信息的传输装置,包括:
第一接收单元,用于接收基站基于LBT操作发送的第一SSB,其中,如果所述基站如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果所述基站基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
其中,所述第一SSB中包括用于所述终端初始接入的SIB1的控制资源集。
本发明实施例中,如果所述基站不发送所述第一SSB,则所述第一接收单元接收不到所述第一SSB,从而接收不到所述SIB1。
本发明实施例中,所述装置还包括:
判断单元,用于如果所述第一接收单元接收不到所述第一SSB,则判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
本发明实施例中,所述装置还包括:
第二接收单元,用于如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则接收所述基站发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
本发明实施例中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
本发明实施例中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用 于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
本发明实施例中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
本发明实施例中,所述装置还包括:
第三接收单元,用于接收所述基站发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
本发明实施例中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
所述第二指示信息为预配置的。
本发明实施例中,所述装置还包括:
处理单元,用于如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则不需要计算所述第一SSB的原始位置;如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则需要计算所述第一SSB的原始位置。
本发明实施例中,所述处理单元,用于如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
本发明实施例中,所述处理单元,用于如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
本发明实施例中,所述装置还包括:
第四接收单元,用于如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则接收所述基站发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
本发明实施例提供的计算机存储介质,其上存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述的接入信息的传输方法。
本发明实施例的技术方案,解决了在NR-U上如何应对SSB不发或者偏移所导致的问题,提高了终端接入NR-U的效率,支持了5G NR在非授权频谱上的使用。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发 明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例的接入信息的传输方法的流程示意图一;
图2为本发明实施例的接入信息的传输方法的流程示意图二;
图3为本发明实施例的接入信息的传输装置的结构组成示意图一;
图4为本发明实施例的接入信息的传输装置的结构组成示意图二;
图5为本发明实施例的计算机设备的结构组成示意图。
具体实施方式
为便于理解本发明实施例的技术方案,以下对本发明实施例涉及到的相关技术进行说明。
1)免授权频谱
免授权频谱是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常被认为是共享频谱,即不同通信系统中的通信设备只要满足国家或地区在该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱,不需要向政府申请专有的频谱授权。为了让使用免授权频谱进行无线通信的各个通信系统在该频谱上能够友好共存,一些国家或地区规定了使用免授权频谱必须满足的法规要求。例如,在欧洲地区,通信设备遵循LBT原则,即通信设备在免授权频谱的信道上进行信号发送前,需要先进行信道侦听,只有当信道侦听结果为信道空闲时,该通信设备才能进行信号发送;如果通信设备在免授权频谱的信道上的信道侦听结果为信道忙,该通信设备不能进行信号发送。且为了保证公平性,在一次传输中,通信设备使用免授权频谱的信道进行信号传输的时长不能超过最大信道占用时间(MCOT,Maximum Channel Occupation Time)。又例如,为了避免对在免授权频谱信道上传输的信号造成子带干扰,也为了提高通信设备在对免授权频谱的信道进行检测时的检测准确性,在免授权频谱信道上传输的信号需要至少占用该信道带宽的一定比例,例如,5GHz频段为信号占用信道带宽的80%,60GHz频段为信号占用信道带宽的70%。又例如,为了避免在免授权频谱的信道上传输的信号的功率太大,影响该信道上的其他重要信号,例如雷达信号等的传输,法规规定了通信设备使用免授权频谱的信道进行信号传输时的最大功率谱密度。
2)网络架构
本发明实施例可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GSM,Global System of Mobile communication)系统、码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)系统、宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)系统、通用分组无线业务(GPRS,General Packet Radio Service)、通用移动通信系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunication System)、LTE系统及LTE系统的演进系统,例如先进的长期演进(LTE-A,Advanced long term evolution)系统、NR系统及NR系 统的演进系统,例如免授权频谱上的NR(NR-U,NR-based access to Unlicensed spectrum)系统、或下一代通信系统等。
本发明实施例可以还应用于设备到设备(D2D,Device to Device)通信,机器到机器(M2M,Machine to Machine)通信,机器类型通信(MTC,Machine Type Communication),以及车辆间(V2V,Vehicle to Vehicle)通信。
本发明实施例中的通信系统可以应用于授权频谱,其中,授权频谱是网络设备专用的频谱。本发明实施例中的通信系统也可以应用于免授权频谱,其中,免授权频谱是至少两个通信设备共享的频谱,例如2.4GHz,5GHz,37GHz或60GHz的频谱。
本发明实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中:
终端设备也可以称为用户设备(UE,User Equipment)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备可以是无线局域网(WLAN,Wireless Local Area Networks)中的站点(ST,STAION),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(SIP,Session Initiation Protocol)电话、无线本地环路(WLL,Wireless Local Loop)站、个人数字处理(PDA,Personal Digital Assistant)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备以及下一代通信系统,例如,第五代通信(5G,fifth-generation)网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(PLMN,Public Land Mobile Network)网络中的终端设备等。在本发明实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。
网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(AP,Access Point),GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NB,NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或eNodeB,Evolutional Node B),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
图1为本发明实施例的接入信息的传输方法的流程示意图一,如图1所示,所述接入信息的传输方法包括:
步骤101:基站执行LBT操作。
步骤102:如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB。
步骤103:如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB。
其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的SIB1的控制资源集。
本发明实施例中,如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则会出现如下两种情况:
情况一:基站不发送所述第一SSB。
情况二:基站推迟发送所述第一SSB。
针对上述情况一:如果所述基站不发送所述第一SSB,则所述终端接收不到所述第一SSB,从而接收不到所述SIB1。进一步,如果所述终端接收不到所述第一SSB,则所述终端判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
针对上述情况二:
1)如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则所述基站发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
在一实施方式中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值(如1)时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值(如0)时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
2)所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
2.1)所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集的情况下,所述基站发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
在一实施方式中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,所述第二指示信息为预配置的。
2.2)如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;
这里,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
这里,如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
2.3)如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则所述基站发送第 三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
这里,如果基站支持重设RMSI coreset的值,即从在现有的36.213中定义的几个offset值0,2,5,7中重新选择1个,基站需要指示给终端RMSI coreset的值是依据偏移后的位置得出的。
2.4)如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB不执行合并操作。
2.5)所述基站按照时分复用的方式发送所述RMSI的控制资源集和SIB1的PDSCH,其中,如果所述SIB1的PDSCH由于LBT操作在原始位置上未被发送,则所述基站增加所述SIB1的PDSCH的发送次数。
进一步,所增加的SIB1的PDSCH的传输位置为周期的或者非周期的。
这里,如果终端根据RMSI coreset指示的资源位置收到了PDCCH,在PDCCH(RMSI)和PDSCH(SIB1)以时分复用(TDM)方式传输的情况下,有可能PDSCH上由于LBT操作导致原定位置上的SIB1基站没有发送。为此,增加PDSCH(SIB1)的传输次数,所增加的传输位置可以是非周期的,不受限于周期性发送。
本领域技术人员应当理解,上述步骤102和步骤103的执行顺序不做限制。
图2为本发明实施例的接入信息的传输方法的流程示意图二,如图2所示,所述接入信息的传输方法包括:
步骤201:终端接收基站基于LBT操作发送的第一SSB,其中,如果所述基站如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果所述基站基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB。
其中,所述第一SSB中包括用于所述终端初始接入的SIB1的控制资源集。
本发明实施例中,如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则会出现如下两种情况:
情况一:基站不发送所述第一SSB。
情况二:基站推迟发送所述第一SSB。
针对上述情况一:如果所述基站不发送所述第一SSB,则所述终端接收不到所述第一SSB,从而接收不到所述SIB1。
进一步,如果所述终端接收不到所述第一SSB,则所述终端判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
针对上述情况二:
1)如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则所述终端接收所述基站发 送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
在一实施方式中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
在一实施方式中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
2)所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
2.1)所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集的情况下,所述终端接收所述基站发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
在一实施方式中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,所述第二指示信息为预配置的。
2.2)如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端需要计算所述第一SSB的原始位置。
这里,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
这里,如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
2.3)如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则所述终端接收所述基站发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
2.4)如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB无法执行合并操作。
图3为本发明实施例的接入信息的传输装置的结构组成示意图一,如图3所示,所述接入信息的传输装置包括:
信道检测单元301,用于执行LBT操作;
传输单元302,用于如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则 按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的SIB1的控制资源集。
在一实施方式中,所述装置还包括:
第一指示单元303,用于如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
在一实施方式中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
在一实施方式中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
在一实施方式中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
所述装置还包括:更新单元304,用于如果推迟发送所述第一SSB,更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
在一实施方式中,所述装置还包括:
第二指示单元305,用于发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
在一实施方式中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
所述第二指示信息为预配置的。
在一实施方式中,所述装置还包括:
第三指示单元306,用于如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
在一实施方式中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB不执行合并操作。
在一实施方式中,所述传输单元302,用于按照时分复用的方式发送所述RMSI的控制资源集和SIB1的PDSCH,其中,
如果所述SIB1的PDSCH由于LBT操作在原始位置上未被发送,则所述增加所述SIB1的PDSCH的发送次数。
在一实施方式中,所增加的SIB1的PDSCH的传输位置为周期的或者非周期的。
本领域技术人员应当理解,图3所示的接入信息的传输装置中的各单元的实现功能可参照前述接入信息的传输方法的相关描述而理解。图3所 示的接入信息的传输装置中的各单元的功能可通过运行于处理器上的程序而实现,也可通过具体的逻辑电路而实现。
图4为本发明实施例的接入信息的传输装置的结构组成示意图二,如图4所示,所述接入信息的传输装置包括:
第一接收单元401,用于接收基站基于LBT操作发送的第一SSB,其中,如果所述基站如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果所述基站基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
其中,所述第一SSB中包括用于所述终端初始接入的SIB1的控制资源集。
在一实施方式中,如果所述基站不发送所述第一SSB,则所述第一接收单元401接收不到所述第一SSB,从而接收不到所述SIB1。
在一实施方式中,所述装置还包括:
判断单元402,用于如果所述第一接收单元401接收不到所述第一SSB,则判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
在一实施方式中,所述装置还包括:
第二接收单元403,用于如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则接收所述基站发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
在一实施方式中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
在一实施方式中,所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
在一实施方式中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
在一实施方式中,所述装置还包括:
第三接收单元404,用于接收所述基站发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
在一实施方式中,所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
所述第二指示信息为预配置的。
在一实施方式中,所述装置还包括:
处理单元405,用于如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则不需要计算所述第一SSB的原始位置;如果所述基站不 更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则需要计算所述第一SSB的原始位置。
在一实施方式中,所述处理单元405,用于如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
在一实施方式中,所述处理单元405,用于如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
在一实施方式中,所述装置还包括:
第四接收单元406,用于如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则接收所述基站发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
本领域技术人员应当理解,图4所示的接入信息的传输装置中的各单元的实现功能可参照前述接入信息的传输方法的相关描述而理解。图4所示的接入信息的传输装置中的各单元的功能可通过运行于处理器上的程序而实现,也可通过具体的逻辑电路而实现。
本发明实施例上述接入信息的传输装置如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也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,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
相应地,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现本发明实施例的上述接入信息的传输方法。
图5为本发明实施例的计算机设备的结构组成示意图,该计算机设备可以是终端,也可以是网络设备。如图5所示,计算机设备100可以包括一个或多个(图中仅示出一个)处理器1002(处理器1002可以包括但不限于微处理器(MCU,Micro Controller Unit)或可编程逻辑器件(FPGA,Field Programmable Gate Array)等的处理装置)、用于存储数据的存储器1004、以及用于通信功能的传输装置1006。本领域普通技术人员可以理解,图5所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,计 算机设备100还可包括比图5中所示更多或者更少的组件,或者具有与图5所示不同的配置。
存储器1004可用于存储应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的方法对应的程序指令/模块,处理器1002通过运行存储在存储器1004内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器1004可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器1004可进一步包括相对于处理器1002远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至计算机设备100。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置1006用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机设备100的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置1006包括一个网络适配器(NIC,Network Interface Controller),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置1006可以为射频(RF,Radio Frequency)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
本发明实施例所记载的技术方案之间,在不冲突的情况下,可以任意组合。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法和智能设备,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备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,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,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全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个第二处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (52)

  1. 一种接入信息的传输方法,所述方法包括:
    基站执行先听后说LBT操作;
    如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一同步信号块SSB的周期发送所述第一SSB;
    如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
    其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的系统信息块SIB1的控制资源集。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述终端接收不到所述第一SSB,则所述终端判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则所述基站发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一指示信息承载在主信息块MIB中的1个比特位上。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
  6. 根据权利要求1至5任一项所述的方法,其中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
    如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的剩余最小系统信息RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集的情况下,所述方法还包括:
    所述基站发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,
    所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
    所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
    所述第二指示信息为预配置的。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,
    如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;
    如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端需要计算所述第一SSB的原始位置。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,
    如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其中,
    如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
  12. 根据权利要求1至11任一项所述的方法,其中,如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则所述基站发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
  13. 根据权利要求6所述的方法,其中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB不执行合并操作。
  14. 根据权利要求9至13任一项所述的方法,其中,
    所述基站按照时分复用的方式发送所述RMSI的控制资源集和SIB1的物理下行共享信道PDSCH,其中,
    如果所述SIB1的PDSCH由于LBT操作在原始位置上未被发送,则所述基站增加所述SIB1的PDSCH的发送次数。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所增加的SIB1的PDSCH的传输位置为周期的或者非周期的。
  16. 一种接入信息的传输方法,所述方法包括:
    终端接收基站基于LBT操作发送的第一SSB,其中,如果所述基站如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果所述基站基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
    其中,所述第一SSB中包括用于所述终端初始接入的SIB1的控制资源集。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,如果所述终端接收不到所述第一SSB,则所述终端判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
  18. 根据权利要求16所述的方法,其中,如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则所述终端接收所述基站发送的第一指示信息,所述第一 指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
  21. 根据权利要求16至20任一项所述的方法,其中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
    如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集的情况下,所述终端接收所述基站发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,
    所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
    所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
    所述第二指示信息为预配置的。
  24. 根据权利要求21所述的方法,其中,
    如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端不需要计算所述第一SSB的原始位置;
    如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端需要计算所述第一SSB的原始位置。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,
    如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
  26. 根据权利要求24所述的方法,其中,
    如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则所述终端读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
  27. 根据权利要求25所述的方法,其中,如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则所述终端接收所述基站发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第 一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
  28. 根据权利要求21所述的方法,其中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB无法执行合并操作。
  29. 一种接入信息的传输装置,所述装置包括:
    信道检测单元,用于执行LBT操作;
    传输单元,用于如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
    其中,所述第一SSB中包括用于终端初始接入的SIB1的控制资源集。
  30. 根据权利要求29所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第一指示单元,用于如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
  31. 根据权利要求30所述的装置,其中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
  32. 根据权利要求31所述的装置,其中,
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
  33. 根据权利要求29至32任一项所述的装置,其中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
    所述装置还包括:更新单元,用于如果推迟发送所述第一SSB,更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
  34. 根据权利要求33所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第二指示单元,用于发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其中,
    所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
    所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
    所述第二指示信息为预配置的。
  36. 根据权利要求29至35任一项所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第三指示单元,用于如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资 源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
  37. 根据权利要求33所述的装置,其中,如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则通过物理层合并多个SSB时,携带有更新的RMSI的控制资源集的所述第一SSB不执行合并操作。
  38. 根据权利要求33至37任一项所述的装置,其中,所述传输单元,用于按照时分复用的方式发送所述RMSI的控制资源集和SIB1的PDSCH,其中,
    如果所述SIB1的PDSCH由于LBT操作在原始位置上未被发送,则所述增加所述SIB1的PDSCH的发送次数。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其中,所增加的SIB1的PDSCH的传输位置为周期的或者非周期的。
  40. 一种接入信息的传输装置,所述装置包括:
    第一接收单元,用于接收基站基于LBT操作发送的第一SSB,其中,如果所述基站如果基于LBT结果确定成功获取到传输信道,则按照第一SSB的周期发送所述第一SSB;如果所述基站基于LBT结果确定未成功获取到传输信道,则推迟发送所述第一SSB或者不发送所述第一SSB;
    其中,所述第一SSB中包括用于所述终端初始接入的SIB1的控制资源集。
  41. 根据权利要求40所述的装置,其中,所述装置还包括:
    判断单元,用于如果所述第一接收单元接收不到所述第一SSB,则判断所述第一SSB是否因为LBT操作未被发送。
  42. 根据权利要求40所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第二接收单元,用于如果所述基站推迟发送所述第一SSB,则接收所述基站发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移。
  43. 根据权利要求42所述的装置,其中,所述第一指示信息承载在MIB中的1个比特位上。
  44. 根据权利要求43所述的装置,其中,
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第一值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置发生了偏移;
    所述MIB中的1个比特位上的数值为第二值时,所述第一指示信息用于指示所述第一SSB的位置没有发生偏移。
  45. 根据权利要求40至44任一项所述的装置,其中,所述第一SSB中携带RMSI的控制资源集;
    如果所述基站推迟发送所述第一SSB,所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,或者,所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集。
  46. 根据权利要求45所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第三接收单元,用于接收所述基站发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一SSB中的RMSI的控制资源集是否因为所述第一SSB的位置发生偏移而被更新。
  47. 根据权利要求46所述的装置,其中,
    所述第二指示信息通过物理层信令配置;或者,
    所述第二指示信息通过高层信令配置;或者,
    所述第二指示信息为预配置的。
  48. 根据权利要求45所述的装置,其中,所述装置还包括:
    处理单元,用于如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则不需要计算所述第一SSB的原始位置;如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则需要计算所述第一SSB的原始位置。
  49. 根据权利要求48所述的装置,其中,所述处理单元,用于如果所述基站更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则读取所述RMSI的控制资源集,基于所述第一SSB的当前位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
  50. 根据权利要求48所述的装置,其中,所述处理单元,用于如果所述基站不更新所述第一SSB中携带的RMSI的控制资源集,则读取所述RMSI的控制资源集,以及计算所述第一SSB的原始位置,基于所述第一SSB的原始位置和位置偏移量计算接收所述RMSI的时频资源位置。
  51. 根据权利要求49所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第四接收单元,用于如果所述基站支持重设RMSI的控制资源集,则接收所述基站发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述RMSI的控制资源集的位置是依据所述第一SSB的发生了偏移后的位置得出的。
  52. 一种计算机存储介质,其上存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现权利要求1至15任一项所述的方法步骤,或者权利要求16至28任一项所述的方法步骤。
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