WO2025167906A1 - 初始接入方法、装置、设备以及可读存储介质 - Google Patents
初始接入方法、装置、设备以及可读存储介质Info
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- WO2025167906A1 WO2025167906A1 PCT/CN2025/075776 CN2025075776W WO2025167906A1 WO 2025167906 A1 WO2025167906 A1 WO 2025167906A1 CN 2025075776 W CN2025075776 W CN 2025075776W WO 2025167906 A1 WO2025167906 A1 WO 2025167906A1
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- H04W56/00—Synchronisation arrangements
Definitions
- the embodiments of the present application relate to the field of communications, and specifically to an initial access method, apparatus, device, and readable storage medium.
- terminals perform initial access by receiving synchronization signal blocks (SSBs).
- SSBs synchronization signal blocks
- the time-frequency synchronization accuracy based on SSBs is relatively coarse, which affects the initial access performance of SSBs. Therefore, improving the overall initial access performance of the system is an urgent problem that needs to be solved.
- the embodiments of the present application provide an initial access method, apparatus, device, and readable storage medium, which can improve the initial access performance of a terminal.
- an initial access method comprising:
- the terminal receives a first synchronization signal block SSB and performs time and frequency synchronization according to the first SSB;
- the terminal receives a first signal and performs time-frequency synchronization according to the first signal.
- an initial access device comprising:
- a receiving unit configured to receive a first synchronization signal block SSB
- a processing unit configured to perform time and frequency synchronization according to the first SSB
- the receiving unit is further configured to: the terminal receives a first signal
- the processing unit is further configured to perform time-frequency synchronization according to the first signal.
- an initial access device comprising:
- a first signal is sent, where the first signal is used for the terminal to perform time and frequency synchronization.
- a communication device which terminal includes a processor and a memory, wherein the memory stores programs or instructions that can be run on the processor, and when the program or instructions are executed by the processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented.
- a chip which includes a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run programs or instructions to implement the method as described in the first aspect, or to implement the method as described in the second aspect.
- the terminal can first receive the first SSB, perform time-frequency synchronization based on the first SSB, obtain a preliminary time-frequency synchronization result, further receive the first signal, and perform further time-frequency synchronization based on the first signal, which is conducive to obtaining a more accurate time-frequency synchronization result, thereby improving the signal transmission performance during the initial access process and enhancing the overall performance and efficiency of the initial access.
- FIG1 is a schematic diagram of a communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG2 shows a structure of an SSB.
- FIG3 is a schematic diagram of the time-frequency resources occupied by SSB.
- FIG4 is a schematic diagram of the association relationship between SSB and RO.
- FIG5 is a schematic diagram of an initial access method provided in an embodiment of the present application.
- FIG6 is a schematic diagram of an initial access device provided in an embodiment of the present application.
- FIG7 is a schematic diagram of another initial access device provided in an embodiment of the present application.
- FIG8 is a schematic diagram of a communication device provided in an embodiment of the present application.
- FIG9 is a hardware structure diagram of a terminal provided in an embodiment of the present application.
- FIG10 is a hardware structure diagram of a network-side device provided in an embodiment of the present application.
- first, second, etc. in this application are used to distinguish similar objects, and are not used to describe a specific order or sequence. It should be understood that the terms used in this way are interchangeable where appropriate, so that the embodiments of the present application can be implemented in an order other than those illustrated or described herein, and the objects distinguished by “first” and “second” are generally of the same type, and do not limit the number of objects, for example, the first object can be one or more.
- “or” in this application represents at least one of the connected objects. For example, “A or B” covers three options, namely, Option 1: including A but not including B; Option 2: including B but not including A; Option 3: including both A and B.
- the character "/" generally indicates that the objects associated before and after are in an "or” relationship.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
- NR New Radio
- 6G 6th Generation
- FIG1 shows a block diagram of a wireless communication system applicable to embodiments of the present application.
- the wireless communication system includes a terminal 11 and a network-side device 12 .
- the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), a notebook computer, a personal digital assistant (PDA), a handheld computer, a netbook, an ultra-mobile personal computer (UMPC), a mobile Internet device (MID), an augmented reality (AR), a virtual reality (VR) device, a robot, a wearable device (Wearable Device), a flight vehicle, a vehicle user equipment (VUE), a ship-borne equipment, a pedestrian user equipment (PUE), a smart home (home appliances with wireless communication functions, such as refrigerators, televisions, washing machines or furniture, etc.), a game console, a personal computer (PC), an ATM or a self-service machine and other terminal-side devices.
- PC personal computer
- ATM an ATM or a self-service machine and other terminal
- the terminal can also be called user equipment (UE), terminal equipment, access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication equipment, user agent or user device, etc.
- UE user equipment
- terminal equipment access terminal
- user unit user station
- mobile station mobile station
- remote station remote terminal
- mobile device user terminal
- terminal wireless communication equipment
- user agent or user device etc.
- the network side equipment 12 may include access network equipment or core network equipment, wherein the access network equipment may also be referred to as radio access network (RAN) equipment, radio access network function or radio access network unit.
- the access network equipment may include a base station, a wireless local area network (WLAN) access point (AP) or a wireless fidelity (WiFi) node, etc.
- WLAN wireless local area network
- WiFi wireless fidelity
- the base station may be referred to as a node B (NB), an evolved node B (eNB), the next generation node B (gNB), a new radio node B (NR Node B), an access point, a relay station (RBS), a serving base station (SBS), a base transceiver station (BTS), a radio base station, a radio transceiver, a base The Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), Home Node B (HNB), Home Evolved Node B, Transmission Reception Point (TRP) or other appropriate terms in the field, as long as the same technical effect is achieved, the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in the embodiments of the present application, only the base station in the NR system is introduced as an example, and the specific type of the base station is not limited.
- SSB can also be called synchronization signal/physical broadcast channel block (SS/PBCH block).
- SS/PBCH block synchronization signal/physical broadcast channel block
- the terminal first performs initial access by receiving the SSB.
- Figure 2 shows the structure of an SSB.
- the SSB includes the Primary Synchronization Signals (PSS), the Secondary Synchronization Signals (SSS), the Physical Broadcast Channel (PBCH), and the PBCH's Demodulation Reference Signal (DMRS).
- PSS and SSS are used for coarse time-frequency synchronization
- the PBCH is used to carry the Master Information Block (MIB) of broadcast messages
- the PBCH's DMRS is used for PBCH demodulation.
- the entire SSB occupies four orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a maximum of 20 resource blocks (RBs) in the frequency domain. Due to the limited time-frequency resources occupied by the SSB, only relatively preliminary coarse time-frequency synchronization can be achieved based on the SSB.
- OFDM orthogonal frequency-division multiplexing
- the terminal When the terminal receives the SSB, the terminal can first detect the PSS sequence and obtain the physical cell identity (Identity, ID) according to the sequence correlation. And obtain preliminary time-frequency synchronization; then detect SSS and obtain the physical cell ID based on sequence correlation Thus, the complete physical cell ID (eg, physical cell identifier (PCI)) is obtained, that is, The terminal can further adjust the frequency offset based on the PSS and SSS. The terminal then detects the DMRS of the PBCH to perform channel estimation and demodulate the PBCH.
- the physical cell identity Identity, ID
- PCI physical cell identifier
- the random access procedure can be either contention-based or non-contention-based.
- the random access procedure can be divided into a four-step random access procedure (also called a Type-1 random access procedure) and a two-step random access procedure (also called a Type-2 random access procedure).
- the contention-based 4-step random access procedure may include the following steps:
- the terminal first sends message 1 (Msg1), which is the random access preamble, to the network.
- Msg2 Message 2
- RAR Random Access Response
- RAPID Random Access Channel Preamble ID
- PUSCH uplink physical uplink shared channel
- Msg3 uplink grant information
- TC-RNTI temporary cell radio network temporary identity
- TA timing advance
- the terminal After receiving Msg2, if the terminal confirms that at least one of the preamble numbers carried in Msg2 matches the preamble number it sent, it sends Msg3 containing contention resolution information based on the uplink resources indicated in the RAR. If the network does not receive Msg3 PUSCH, it can schedule a retransmission of Msg3 PUSCH on the TC-RNTI-scrambled Physical Downlink Control Channel (PDCCH). After receiving Msg3, the network sends Message 4 (Msg4) containing contention resolution information. Upon receiving Msg4, the terminal confirms that the resolution information matches the one it sent in Msg3, completing the four-step random access process.
- Msg4 Message 4
- different terminals randomly select preambles for transmission. This means that different UEs may select the same preamble to send at the same random access opportunity. This situation can be understood as a UE preamble conflict.
- different terminals will receive the same RAR, and different terminals will transmit Msg3 PUSCH according to the scheduling information of the UL grant in the RAR.
- the network can only decode the PUSCH (including contention resolution information) sent by one terminal on one Msg3 PUSCH scheduling resource.
- the network will include the contention resolution information received in Msg3 in Msg4.
- the terminal If the contention resolution information received in Msg4 by the terminal matches the contention resolution information sent by the UE in Msg3 PUSCH, the terminal considers the contention resolution successful. If they do not match, the contention resolution is considered unsuccessful. If the contention resolution is unsuccessful, the terminal reselects the RACH transmission resource, performs the Physical Random Access Channel (PRACH) transmission, and makes the next random access attempt.
- PRACH Physical Random Access Channel
- a two-step random access procedure (2-step RACH) is introduced.
- the first step is for the terminal to send message A (MsgA) to the network.
- the network sends message B (MsgB) to the UE. If the terminal does not receive MsgB within a certain period of time, the terminal increments the counter that counts the number of times MsgA has been sent and resends MsgA. If the counter counts the number of times MsgA has been sent, the UE switches from the two-step random access procedure to the four-step random access procedure.
- MsgA consists of the MsgA preamble and the MsgA PUSCH.
- the preamble is sent on a 2-step RACH opportunity (RO), and the PUSCH is sent on the MsgA PUSCH resources associated with the sent MsgA preamble and RO.
- MsgA PUSCH resources are a set of PUSCH resources configured for each PRACH slot, including time-frequency resources and DMRS resources.
- a cell can configure multiple frequency division multiplexing (FDM) PRACH transmission opportunities (PRACH transmission occasion, or physical random access channel occasion (PRACH occasion)), referred to as RO, at a time domain position for transmitting PRACH.
- FDM frequency division multiplexing
- the number of ROs that can be used for FDM can be: ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
- the number of ROs that can be used for FDM can be: ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
- the preamble can only be transmitted on the time domain resources (i.e., RO resources) configured by the higher-level parameter (PRACHConfigurationIndex) and can only be transmitted on the frequency domain resources n RA ⁇ ⁇ 0, 1, ..., M-1 ⁇ configured by the higher-level parameter (prach-FDM), where M is the higher-level parameter prach-FDM.
- the PRACH frequency domain resources n RA are numbered in ascending order, starting from the lowest-frequency RO resource within the initial active uplink bandwidth part. Otherwise, the PRACH frequency domain resources n RA are numbered in ascending order, starting from the lowest-frequency RO resource within the active uplink bandwidth part.
- the RO resources are numbered from RO#0 to RO#7, in ascending order of frequency.
- the base station can use different beams to transmit different SSBs, and the corresponding terminal sends the preamble on the RO associated with the SSB.
- the UE selects the RO or the combination of RO and preamble associated with the SSB with good RSRP strength based on the RSRP strength of the received SSB to send the preamble.
- the network can determine the SSB selected by the UE based on the RO or the combination of RO and preamble of the received preamble.
- the network then sends Msg2 on the downlink beam corresponding to the SSB to ensure the reception quality of the downlink signal.
- the number of FDM ROs at a given moment is eight, and the number of SSBs actually transmitted is four, namely SSB#0, SSB#1, SSB#2, and SSB#3.
- Each SSB is associated with two ROs. If the terminal determines to send the preamble on the RO corresponding to SSB#0, it can select an RO between RO#0 and RO#1 to send the PRACH.
- the number of ROs of FDM at a time is 2, and the number of SSBs actually transmitted is 8, namely SSB#0, SSB#1, ..., SSB#7, and every 2 SSBs are associated with 1 RO.
- the preamble sets associated with the multiple SSBs are different (the same preamble cannot belong to the preamble set 0 associated with different SSBs at the same time).
- RO#0 has 60 preambles associated with SSBs, of which preambles with indexes 0 to 29 are associated with SSB#0, and preambles with indexes 30 to 59 are associated with SSB#1.
- the terminal Before sending PRACH, the terminal first selects PRACH resources. For example, based on the RSRP of the received SSB, the terminal selects the SSB with RSRP higher than the threshold. If the RSRP of multiple SSBs is higher than the threshold, the terminal can select any SSB with RSRP higher than the threshold. When there is no SSB with RSRP higher than the threshold, the terminal selects an SSB based on the implementation.
- the terminal Based on the network configuration, the terminal obtains the correspondence between the SSB and the RO. After selecting the SSB, the RO corresponding to the selected SSB is used as the RO for sending PRACH/preamble. If the selected SSB is associated with multiple ROs, the terminal can select one of the ROs for PRACH/preamble transmission.
- the terminal can select one from RO#2 and RO#3 to send PRACH/preamble; in the example shown in Figure 4, if the terminal selects SSB#1, the terminal can select the available RO closest to the current time among the ROs (RO#0 or #4) associated with SSB#1 to send PRACH/preamble.
- the reference source of the QCL reference type TypeA transmitted by PDCCH and Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is SSB.
- the terminal performs time and frequency synchronization according to the first SSB;
- Timing parameters such as downlink timing (Timing);
- Reception quality related results of the first SSB such as RSRP, RSRQ, SINR, and RSSI;
- the error vector magnitude (EVM) of the PBCH in the first SSB that is, the EVM of the modulation symbol of the PBCH, such as the EVM of the constellation point.
- the random access result associated with the first SSB includes at least one of the following:
- the random access response message associated with the first SSB may refer to a downlink message in the random access process based on the first SSB, such as Msg2, Msg4, or MsgB.
- the BLER corresponding to the random access response message associated with the first SSB is the BLER corresponding to the PDCCH of Msg2, Msg4, or MsgB, or the BLER corresponding to the PDSCH of Msg2, Msg4, or MsgB.
- the number of failures of the PRACH associated with the first SSB may refer to the number of failures of the PRACH sent based on the first SSB, and the failure number parameter may reflect the access effect of the PRACH sent based on the first SSB.
- the failure number parameter when the failure number parameter is greater than or equal to a certain threshold, it can be understood that the time-frequency synchronization result based on the first SSB cannot meet the random access performance requirements of the system, and therefore, it is necessary to further perform time-frequency synchronization based on the first signal, and then perform random access based on the first signal, which is conducive to meeting the random access performance requirements of the system; or, when the failure number parameter is less than a certain threshold, it can be understood that the time-frequency synchronization result based on the first SSB can meet the random access performance requirements of the system, and therefore, it is not necessary to perform time-frequency synchronization based on the first signal.
- the number of retransmissions of the random access response message associated with the first SSB may reflect the performance of the time-frequency synchronization result based on the first SSB. For example, when the number of retransmissions of the random access response message is greater than or equal to a certain threshold, it can be understood that the time-frequency synchronization result based on the first SSB cannot meet the random access performance requirements of the system.
- time-frequency synchronization based on the first signal it is necessary to further perform time-frequency synchronization based on the first signal, and then perform random access based on the time-frequency synchronization result of the first signal, which is conducive to meeting the random access performance requirements of the system; or, when the number of retransmissions of the random access response message is less than a certain threshold, it can be understood that the time-frequency synchronization result based on the first SSB can meet the random access performance requirements of the system. Therefore, it is not necessary to perform time-frequency synchronization based on the first signal.
- the BLER corresponding to the random access response message associated with the first SSB may reflect the performance of the time-frequency synchronization result based on the first SSB. For example, when the BLER corresponding to the random access response message associated with the first SSB is greater than or equal to a certain threshold, it can be understood that the time-frequency synchronization result based on the first SSB cannot meet the random access performance requirements of the system.
- time-frequency synchronization based on the first signal it is necessary to further perform time-frequency synchronization based on the first signal, and then perform random access based on the time-frequency synchronization result of the first signal, which is conducive to meeting the random access performance requirements of the system; or, when the BLER corresponding to the random access response message associated with the first SSB is less than a certain threshold, it can be understood that the time-frequency synchronization result based on the first SSB can meet the random access performance requirements of the system. Therefore, it is not necessary to perform time-frequency synchronization based on the first signal.
- the parameters of the first SSB include but are not limited to at least one of the following:
- the first SSB contains the signal.
- the synchronization sequence related information in the first SSB may include but is not limited to at least one of the following:
- the broadcast message in the first SSB may include first indication information, and the first indication information is used to indicate whether time and frequency synchronization is performed based on the first signal.
- the network side device can carry indication information in the broadcast message of the first SSB to indicate whether to perform time and frequency synchronization based on the first signal.
- the MIB or layer 1 payload (L1-payload) in the broadcast message carries a first indication field for indicating whether to perform time-frequency synchronization based on the first signal.
- Different values of the first indication field are used to instruct the terminal to perform or not perform time-frequency synchronization based on the first signal.
- the terminal may determine whether to perform time-frequency synchronization based on the first signal based on the signal composition included in the first SSB. For example, when the first SSB does not include PBCH, the terminal cannot obtain cell information from PBCH and cannot initiate random access. The terminal needs to continue to receive signals to obtain cell information. In this case, the terminal may determine to perform time-frequency synchronization based on the first signal to obtain more accurate time-frequency synchronization results, and receive PBCH based on the first signal to obtain cell information, thereby initiating random access.
- time-frequency synchronization based on the first signal may be performed to obtain more accurate time-frequency synchronization results, thereby improving the reception performance of PBCH or the subsequent random access success rate.
- time-frequency synchronization based on the first signal may not be performed. In this way, the terminal can quickly initiate random access, thereby reducing the random access delay.
- Random access preamble or preamble set
- Message A or message 3 in the random access process such as time domain resources, frequency domain resources, code domain resources of message A or message 3, and at least one of the information carried in message A or message 3.
- SRS is associated with PRACH resources.
- the first SRS (for example, SRS resource #1) is associated with the first capability
- the second SRS (for example, SRS resource #2) is associated with the second capability
- the first SRS is associated with the first PRACH resource (for example, preamble #1)
- the second SRS is associated with the second PRACH resource (for example, preamble #2).
- random access can be initiated through the first PRACH resource (for example, preamble #1) associated with the first SRS associated with the first capability.
- the network side device can determine that the terminal has the first capability based on the PRACH resource used by the terminal.
- the terminal determines, based on the first information, whether to receive the first signal, including:
- the first condition includes but is not limited to at least one of the following:
- a first parameter obtained based on the first SSB measurement does not meet a specific threshold
- a change in the first parameter obtained based on multiple measurements of the first SSB is greater than or equal to a change threshold
- the number of failures of the PRACH associated with the first SSB is greater than or equal to a first number threshold
- the number of retransmissions of the random access response message associated with the first SSB is greater than or equal to a second number threshold
- the BLER corresponding to the PBCH in the first SSB is greater than or equal to the BLER threshold
- the BLER corresponding to the random access response message associated with the first SSB is greater than or equal to a BLER threshold
- the frequency domain resources of the first SSB are specific frequency domain resources
- the time domain resource of the first SSB is a specific time domain resource
- the cell identifier corresponding to the first SSB is a specific time domain resource
- the broadcast message in the first SSB includes first indication information, where the first indication information is used to instruct time-frequency synchronization based on the first signal;
- the first SSB does not include a PBCH
- the terminal has a first capability
- the terminal has a third capability.
- the first parameter obtained based on the first SSB measurement satisfies a specific threshold, including at least one of the following:
- the timing parameter exceeds a timing threshold
- the frequency deviation parameter exceeds a frequency deviation threshold
- the measurement result does not reach the measurement result threshold, for example, RSRP does not reach the RSRP threshold;
- the EVM of the PBCH in the first SSB exceeds the EVM threshold.
- the time-frequency synchronization result based on the first signal can be used for subsequent uplink transmission and/or downlink transmission. For example, based on the completion time of the time-frequency synchronization based on the first signal, it can be determined which uplink transmission or downlink transmission the time-frequency synchronization result based on the first signal is used for, thereby improving the performance of the subsequent uplink transmission or downlink transmission.
- the completion time of the time-frequency synchronization based on the first signal may be determined according to the transmission time of the first signal, or according to the transmission time of the first signal and the terminal processing time, where the terminal processing time may include at least one time unit, which may be a symbol, a time slot, or a subframe.
- the terminal processing time may be predefined or indicated by a network-side device.
- Case 1-1 If the PRACH or message A sent by the terminal is associated with the first SSB.
- the association relationship between PRACH or message A and the first SSB may be configured by the network side device or predefined.
- the PRACH in the random access process or the downlink message after message A (for example, Msg2/Msg4/MsgB) is associated with the first SSB.
- associating the downlink message with the first SSB may include:
- the QCL reference of the downlink message is the first SSB, or in other words, the spatial reception reference of the downlink message is the same as the spatial reception parameter of the first SSB; and/or,
- the reception reference of the downlink message is based on the time-frequency synchronization result of the first SSB.
- Case 1-2 The PRACH or message A sent by the terminal is associated with the first signal.
- the PRACH in the random access process or the downlink message after message A (eg, Msg2/Msg4/MsgB) is associated with the first signal.
- associating the downlink message with the first signal may include:
- the QCL reference of the downlink message is the first signal, or in other words, the spatial reception reference of the downlink message is the same as the spatial reception parameter of the first signal; and/or,
- the reception reference of the downlink message is based on the time-frequency synchronization result of the first signal.
- the terminal selects the target first SSB as SSB#1 if the terminal uses the time-frequency synchronization result of the first signal associated with SSB#1 to initiate random access, but cannot access successfully, for example, the number of failures of the PRACH associated with the first signal reaches a threshold, or the number of retransmissions of the random access response message associated with the first signal reaches a threshold, or the BLER associated with the first signal reaches a threshold, etc., in this case, the terminal can reselect an SSB (for example, the third SSB) to initiate random access.
- an SSB for example, the third SSB
- Case 2 The time and frequency synchronization of the terminal based on the first signal is completed after the terminal sends the PRACH and before the terminal receives Message 2 or Message B.
- the message 2 or message B is associated with the first signal, or a combination of the first SSB and the first signal.
- associating the message 2 or the message B with the first signal may include:
- the QCL reference of message 2 or message B is the first signal, or in other words, the spatial reception reference of message 2 or message B is the same as the spatial reception parameter of the first signal; and/or,
- the reception reference of message 2 or message B is based on the time-frequency synchronization result of the first signal.
- the message 2 or message B associating the first SSB with the combination of the first signal may include:
- the QCL reference of message 2 or message B is a combination of the first SSB and the first signal, or in other words, the spatial reception reference of message 2 or message B is the same as the spatial reception parameter of the combination of the first SSB and the first signal; and/or
- the reception reference of message 2 or message B is based on the time-frequency synchronization result of the combination of the first SSB and the first signal.
- Case 3 The completion time of the time and frequency synchronization of the terminal based on the first signal is after the terminal receives message 2 or message B and before the terminal receives message 3.
- the transmission of the message 3 is associated with the first signal.
- the transmission of message 3 being associated with the first signal may include: the transmission reference of message 3 is based on the time-frequency synchronization result of the first signal.
- Case 4 The completion time of the time and frequency synchronization of the terminal based on the first signal is after the terminal sends message 3 and before the terminal receives message 4.
- the message 4 is associated with the first signal, or a combination of the first SSB and the first signal.
- the message 4 associating the first signal may include:
- the QCL reference of message 4 is the first signal, or in other words, the spatial reception reference of message 4 is the same as the spatial reception parameter of the first signal; and/or,
- the reception reference of message 4 is based on the time-frequency synchronization result of the first signal.
- the message 4 associating the first SSB with the first signal may include:
- the QCL reference of message 4 is a combination of the first SSB and the first signal, or in other words, the spatial reception reference of message 4 is the same as the spatial reception parameter of the combination of the first SSB and the first signal; and/or,
- the reception reference of message 4 is based on the time-frequency synchronization result of the combination of the first SSB and the first signal.
- the signal can be transmitted based on the time-frequency synchronization result based on the first signal, thereby improving the performance of the signal transmission.
- the time-frequency synchronization result based on the first signal takes effect after the third time window of receiving the first signal.
- the time-frequency synchronization result based on the first signal takes effect after the third time window of sending the first signal. That is, the terminal and the network device can determine the effective time of the time-frequency synchronization result based on the first signal according to consistent rules, thereby ensuring the scheduling performance of subsequent transmissions.
- the length of the third time window may be predefined or configured by a network-side device.
- the second resource includes at least one of the following:
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- CSI-RS such as at least one of a CSI-RS time domain resource, a frequency domain resource, a code domain resource, a CSI-RS index, and an index of a CSI-RS set;
- the first signal is associated with a preamble code or a preamble code set
- the network side device can determine whether the terminal has performed time and frequency synchronization based on the first signal according to the preamble code used by the terminal.
- the first signal is associated with a random access channel transmission opportunity or a random access channel transmission opportunity set.
- the network side device can determine whether the terminal has performed time and frequency synchronization based on the first signal according to the random access channel transmission opportunity where the PRACH sent by the terminal is located.
- the first signal is associated with message A or message 3 in the random access process
- the network side device can determine whether the terminal has performed time and frequency synchronization based on the first signal according to message A or message 3 sent by the terminal.
- the CSI-RS is associated with PRACH resources, where the PRACH resources include a preamble code corresponding to the PRACH, a random access channel transmission opportunity, etc.
- the first SSB and the first signal are associated with different CSI-RSs, and the different CSI-RSs are associated with different PRACH resources (for example, preamble codes and/or random access channel transmission opportunities).
- the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal
- the terminal sends PRACH it can use the PRACH resources associated with the CSI-RS associated with the first signal to send PRACH
- the network side device can determine that the terminal has performed time-frequency synchronization based on the first signal based on the PRACH resources used by the received PRACH; or, when the terminal does not perform time-frequency synchronization based on the first signal, when the terminal sends PRACH, it can use the PRACH resources associated with the CSI-RS associated with the first SSB to send PRACH, then the network side device can determine that the terminal has not performed time-frequency synchronization based on the first signal based on the PRACH resources used by the received PRACH.
- SRS is associated with PRACH resources.
- the first SSB and the first signal are associated with different SRSs, and the different SRSs are associated with different PRACH resources.
- the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal
- the terminal sends PRACH it can use the PRACH resources associated with the SRS associated with the first signal to send PRACH
- the network side device can determine that the terminal has performed time-frequency synchronization based on the first signal based on the PRACH resources used by the received PRACH; or, when the terminal does not perform time-frequency synchronization based on the first signal, when the terminal sends PRACH, it can use the PRACH resources associated with the SRS associated with the first SSB to send PRACH, then the network side device can determine that the terminal has not performed time-frequency synchronization based on the first signal based on the PRACH resources used by the received PRACH.
- the method 500 further includes:
- the network-side device determines, according to whether the terminal performs time and frequency synchronization of the first signal, transmission parameters of a random access response message (e.g., Msg2/Msg4/MsgB);
- the network side device sends the random access response message according to the transmission parameter
- the transmission parameters include at least one of the following:
- the QCL information may include spatial filter information or beam information.
- the network side device can use corresponding transmission parameters to send a random access response message according to whether the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal, which is conducive to improving transmission performance and efficiency.
- the network-side device can determine that the time-frequency synchronization accuracy of the terminal is high, and therefore can support scheduling with higher complexity or greater throughput.
- the network side device can determine the beam corresponding to the random access response message based on whether the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal. For example, when time-frequency synchronization of the first signal is performed, it can be determined that the beam of the random access response message is associated with the first signal, or, when time-frequency synchronization of the first signal is not performed, it can be determined that the beam of the random access response message is associated with the first SSB.
- the network side device can determine the data transmission size of the random access response message based on whether the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal. For example, when time-frequency synchronization of the first signal is performed, it can be determined that the random access response message includes a larger transmission block size, or, when time-frequency synchronization of the first signal is not performed, it can be determined that the random access response message includes a smaller transmission block size.
- the network side device can determine the modulation order of the random access response message based on whether the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal. For example, when time-frequency synchronization of the first signal is performed, it can be determined that the random access response message uses a higher modulation order, or, when time-frequency synchronization of the first signal is not performed, it can be determined that the random access response message uses a lower modulation order.
- the network side device can determine the code rate of the random access response message based on whether the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal. For example, when time-frequency synchronization of the first signal is performed, it can be determined that the random access response message uses a higher code rate, or, when time-frequency synchronization of the first signal is not performed, it can be determined that the random access response message uses a lower code rate.
- the network side device can determine the time-frequency resources of the random access response message based on whether the terminal performs time-frequency synchronization based on the first signal. For example, when time-frequency synchronization of the first signal is performed, it can be determined that the random access response message uses larger time-frequency resources, or, when time-frequency synchronization of the first signal is not performed, it can be determined that the random access response message uses smaller time-frequency resources.
- the initial access method provided in the embodiment of the present application may be performed by an initial access device.
- the initial access device provided in the embodiment of the present application is described by taking the initial access method performed by the initial access device as an example.
- FIG6 shows a schematic block diagram of an initial access device 600 according to an embodiment of the present application.
- the device 600 includes:
- the processing unit 620 is further configured to perform time-frequency synchronization according to the first signal.
- the first SSB satisfies at least one of the following:
- the first signal includes at least one of the following:
- the time-frequency resources of the second SSB are different from the time-frequency resources of the first SSB.
- the first signal includes an extended signal of the first SSB
- the processing unit 620 is further configured to:
- Time and frequency synchronization is performed according to a second signal, wherein the second signal includes the first SSB and an extended signal of the first SSB.
- processing unit 620 is further configured to:
- the first information includes at least one of the following:
- the reception result of the first SSB includes at least one of the following:
- the first parameter obtained based on the first SSB measurement includes at least one of the following:
- the error vector magnitude (EVM) of the PBCH in the first SSB is the error vector magnitude (EVM) of the PBCH in the first SSB.
- the random access result associated with the first SSB includes at least one of the following:
- the first SSB contains the signal.
- the broadcast message in the first SSB includes first indication information, and the first indication information is used to indicate whether time and frequency synchronization is performed based on the first signal.
- the capabilities of the terminal include at least one of the following:
- a first capability used to indicate whether the terminal supports time-frequency synchronization based on the first signal
- a second capability used to indicate whether the terminal supports completing time-frequency synchronization based on the first signal within a first time window
- a third capability used to indicate whether the terminal supports time-frequency synchronization based on the first signal after a second time window
- At least one of the first capability, the second capability, and the third capability is related to a first resource, wherein the first resource includes at least one of the following:
- the completion time of the time-frequency synchronization of the terminal based on the first signal is before the terminal sends the PRACH or message A, and the PRACH or message A sent by the terminal is associated with the first SSB, then the downlink message after the PRACH or message A in the random access process is associated with the first SSB; or
- the completion time of the time-frequency synchronization of the terminal based on the first signal is before the terminal sends the PRACH or message A, and the PRACH or message A sent by the terminal is associated with the first signal, then the downlink message after the PRACH or message A in the random access process is associated with the first signal; or
- the message 2 or message B is associated with the first signal, or a combination of the first SSB and the first signal;
- the transmission of message 3 is associated with the first signal
- the message 4 is associated with the first signal, or the combination of the first SSB and the first signal.
- a time-frequency synchronization result based on the first signal takes effect.
- the first signal is associated with a second resource
- the second resource includes at least one of the following:
- the communication unit 610 is further configured to:
- a transmission parameter of the random access response message is determined by whether the terminal performs time-frequency synchronization according to the first signal
- the transmission parameters include at least one of the following:
- the communication unit may be a communication interface or a transceiver, or an input/output interface of a communication chip or a system on chip.
- the processing unit may be one or more processors.
- FIG7 shows a schematic block diagram of an initial access device 700 according to an embodiment of the present application.
- the device 700 includes:
- a first signal is sent, where the first signal is used for the terminal to perform time and frequency synchronization.
- the frequency domain resources of the first SSB are predefined frequency domain resources
- the time domain resource of the first SSB is a predefined time domain resource
- the first SSB carries a physical broadcast channel PBCH;
- the first SSB is transmitted on the initial bandwidth part BWP.
- the first signal includes at least one of the following:
- the time-frequency resources of the second SSB are different from the time-frequency resources of the first SSB.
- the first SSB is associated with at least one of the first signals.
- the positioning device 700 further includes:
- a processing unit configured to determine a transmission parameter of a random access response message according to whether the terminal performs time and frequency synchronization of the first signal
- the communication unit 710 is further configured to: send the random access response message according to the transmission parameter;
- the transmission parameters include at least one of the following:
- a time-frequency synchronization result based on the first signal takes effect.
- the communication unit may be a communication interface or a transceiver, or an input/output interface of a communication chip or a system on chip.
- the processing unit may be one or more processors.
- the initial access device 700 may correspond to the network side device in the method embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and/or functions of each unit in the device 700 are respectively for realizing the corresponding processes of the network side device in the method embodiment shown in Figure 5 and achieving the same technical effect. To avoid repetition, they will not be repeated here.
- the initial access device 600 and the initial access device 700 in the embodiments of the present application can be electronic devices, such as electronic devices with an operating system, or components in electronic devices, such as integrated circuits or chips.
- the electronic device can be a terminal or other devices other than a terminal.
- the terminal can include but is not limited to the types of terminals 11 listed above, and other devices can be servers, network attached storage (NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiments of the present application.
- an embodiment of the present application further provides a communication device 800, including a processor 801 and a memory 802.
- the memory 802 stores a program or instruction that can be run on the processor 801.
- the communication device 800 is a terminal
- the program or instruction, when executed by the processor 801 implements the steps performed by the terminal in the above-mentioned initial access method embodiment, and can achieve the same technical effect.
- the communication device 800 is a network-side device
- the program or instruction, when executed by the processor 801 implements the various steps performed by the network-side device in the above-mentioned initial access method embodiment, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- the present application also provides a terminal including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is configured to execute a program or instruction to implement the steps of the method embodiment shown in FIG5 .
- This terminal embodiment corresponds to the aforementioned terminal-side method embodiment, and each implementation process and implementation method of the aforementioned method embodiment is applicable to this terminal embodiment and can achieve the same technical effects.
- FIG9 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal implementing an embodiment of the present application.
- the terminal 900 includes but is not limited to: a radio frequency unit 901, a network module 902, an audio output unit 903, an input unit 904, a sensor 905, a display unit 906, a user input unit 907, an interface unit 908, a memory 909 and at least some of the components of the processor 910.
- the terminal 900 may also include a power supply (such as a battery) to power various components.
- the power supply may be logically connected to the processor 910 via a power management system, thereby enabling the power management system to manage charging, discharging, and power consumption.
- the terminal structure shown in FIG9 does not limit the terminal.
- the terminal may include more or fewer components than shown, or may combine certain components, or have different component arrangements, which will not be described in detail here.
- the input unit 904 may include a graphics processing unit (GPU) 9041 and a microphone 9042, and the graphics processor 9041 processes the image data of the static picture or video obtained by the image capture device (such as a camera) in the video capture mode or the image capture mode.
- the display unit 906 may include a display panel 9061, and the display panel 9061 may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, etc.
- the user input unit 907 includes a touch panel 9071 and at least one of the other input devices 9072.
- the touch panel 9071 is also called a touch screen.
- the touch panel 9071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
- Other input devices 9072 may include but are not limited to a physical keyboard, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), a trackball, a mouse, and a joystick, which will not be repeated here.
- the RF unit 901 may transmit the data to the processor 910 for processing. Furthermore, the RF unit 901 may send uplink data to the network-side device.
- the RF unit 901 includes, but is not limited to, an antenna, an amplifier, a transceiver, a coupler, a low-noise amplifier, a duplexer, and the like.
- the memory 909 can be used to store software programs or instructions and various data.
- the memory 909 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data.
- the first storage area may store an operating system, applications or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, an image playback function, etc.).
- the memory 909 may include a volatile memory or a non-volatile memory.
- the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), or a flash memory.
- the volatile memory may be random access memory (RAM), static RAM (SRAM), dynamic RAM (DRAM), synchronous DRAM (SDRAM), double data rate synchronous DRAM (DDRSDRAM), enhanced SDRAM (ESDRAM), synchronous link DRAM (SLDRAM), and direct RAM (DRRAM).
- RAM random access memory
- SRAM static RAM
- DRAM dynamic RAM
- SDRAM synchronous DRAM
- DDRSDRAM double data rate synchronous DRAM
- ESDRAM enhanced SDRAM
- SLDRAM synchronous link DRAM
- DRRAM direct RAM
- the memory 909 in the embodiment of the present application includes but is not limited to these and any other suitable types of memory.
- Processor 910 may include one or more processing units.
- processor 910 integrates an application processor and a modem processor.
- the application processor primarily handles operations related to the operating system, user interface, and application programs, while the modem processor primarily processes wireless communication signals, such as a baseband processor. It is understood that the modem processor may not be integrated into processor 910.
- the present application also provides a network-side device, including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is configured to execute a program or instruction to implement the steps of the method embodiment shown in FIG5 .
- This network-side device embodiment corresponds to the aforementioned network-side device method embodiment, and each implementation process and implementation method of the aforementioned method embodiment are applicable to this network-side device embodiment and can achieve the same technical effects.
- an embodiment of the present application also provides a network-side device.
- the network-side device 1000 includes: an antenna 1001, a radio frequency device 1002, a baseband device 1003, a processor 1004, and a memory 1005.
- Antenna 1001 is connected to radio frequency device 1002.
- radio frequency device 1002 receives information via antenna 1001 and sends the received information to baseband device 1003 for processing.
- baseband device 1003 processes the information to be transmitted and sends it to radio frequency device 1002.
- Radio frequency device 1002 processes the received information and sends it through antenna 1001.
- the method executed by the network-side device in the above embodiment may be implemented in the baseband device 1003 , which includes a baseband processor.
- the baseband device 1003 may include, for example, at least one baseband board, on which multiple chips are arranged, as shown in Figure 10, one of which is, for example, a baseband processor, which is connected to the memory 1005 through a bus interface to call the program in the memory 1005 and execute the network side device operations shown in the above method embodiment.
- the network side device may also include a network interface 1006, which is, for example, a Common Public Radio Interface (CPRI).
- CPRI Common Public Radio Interface
- the network side device 1000 of the embodiment of the present application also includes: instructions or programs stored in the memory 1005 and executable on the processor 1004.
- the processor 1004 calls the instructions or programs in the memory 1005 to execute the method of execution of each module shown in Figure 7 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described here.
- the processors mentioned in the embodiments of the present application may include general-purpose processors, special-purpose processors, etc., for example, a central processing unit (CPU), a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an artificial intelligence (AI) processor, a graphics processing unit (GPU), an application-specific integrated circuit (ASIC), a network processor (NP), a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic devices, gate circuits, transistors, discrete hardware components, etc.
- CPU central processing unit
- DSP digital signal processor
- AI artificial intelligence
- GPU graphics processing unit
- ASIC application-specific integrated circuit
- NP network processor
- FPGA field programmable gate array
- An embodiment of the present application also provides a readable storage medium, on which a program or instruction is stored.
- a program or instruction is stored.
- the various processes of the above-mentioned initial access method embodiment are implemented and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- the processor is the processor in the terminal or network-side device described in the above embodiments.
- the readable storage medium includes a computer-readable storage medium, such as a computer read-only memory (ROM), random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk.
- ROM computer read-only memory
- RAM random access memory
- magnetic disk such as a magnetic disk
- optical disk such as a magnetic disk
- optical disk such as a magnetic disk
- the readable storage medium may be a non-transitory readable storage medium.
- An embodiment of the present application further provides a chip, which includes a processor and a communication interface, the communication interface and the processor are coupled, and the processor is used to run programs or instructions to implement the various processes of the above-mentioned initial access method embodiment, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- the chip mentioned in the embodiments of the present application can also be called a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip chip, etc.
- An embodiment of the present application further provides a computer program/program product, which is stored in a storage medium.
- the computer program/program product is executed by at least one processor to implement the various processes of the above-mentioned initial access method embodiment and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- An embodiment of the present application also provides a communication system, including: a terminal and a network-side device, wherein the terminal can be used to execute the steps of the initial access method as described above, and the network-side device can be used to execute the steps of the initial access method as described above.
- the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM, RAM, magnetic disk, optical disk, etc.) and includes a number of instructions for enabling a terminal or network-side device to execute the methods described in each embodiment of the present application.
- a storage medium such as ROM, RAM, magnetic disk, optical disk, etc.
Landscapes
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- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种初始接入的方法、装置、设备和可读存储介质,属于通信领域,本申请实施例的方法包括:终端接收第一同步信号块SSB,并根据所述第一SSB进行时频同步;所述终端接收第一信号,并根据所述第一信号进行时频同步。
Description
本申请要求于2024年02月07日提交中国专利局、申请号为202410175335.0、发明名称为“初始接入方法、装置、设备以及可读存储介质”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。
本申请实施例涉及通信领域,具体涉及一种初始接入方法、装置、设备以及可读存储介质。
在相关技术中,终端通过接收同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)进行初始接入,但是由于SSB占用的带宽较小,且占用的时域符号数较少,基于SSB的时频同步精度较为粗糙,这就影响了基于SSB的初始接入性能。因此,如何提升系统整体的初始接入性能是一项亟需解决的问题。
本申请实施例提供一种初始接入方法、装置、设备以及可读存储介质,能够提升终端的初始接入性能。
第一方面,提供了一种初始接入方法,该方法包括:
终端接收第一同步信号块SSB,并根据所述第一SSB进行时频同步;
所述终端接收第一信号,并根据所述第一信号进行时频同步。
第二方面,提供了一种初始接入方法,该方法包括:
网络侧设备发送第一同步信号块SSB,所述第一SSB用于终端进行时频同步;
所述网络侧设备发送第一信号,所述第一信号用于所述终端进行时频同步。
第三方面,提供了一种初始接入装置,包括:
接收单元,用于接收第一同步信号块SSB;
处理单元,用于根据所述第一SSB进行时频同步;
所述接收单元还用于:所述终端接收第一信号;
所述处理单元还用于:根据所述第一信号进行时频同步。
第四方面,提供了一种初始接入装置,包括:
发送单元,用于发送第一同步信号块SSB,所述第一SSB用于终端进行时频同步;
发送第一信号,所述第一信号用于所述终端进行时频同步。
第五方面,提供了一种通信设备,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第九方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供了一种无线通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法,或实现如第二方面所述的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或如第二方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,终端可以首先接收第一SSB,基于第一SSB进行时频同步,获得初步的时频同步结果,进一步接收第一信号,基于第一信号进行进一步的时频同步,有利于获得更为精确的时频同步结果,从而提升初始接入过程中的信号传输性能,增强了初始接入的整体性能和效率。
图1是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性图。
图2示出了一种SSB的结构。
图3是SSB占用的时频资源的示意图。
图4是一种SSB和RO的关联关系示意图。
图5是本申请实施例提供的一种初始接入方法的示意性图。
图6是本申请实施例提供的一种初始接入装置的示意性图。
图7是本申请实施例提供的另一种初始接入装置的示意性图。
图8是本申请实施例提供的一种通信设备的示意性图。
图9是本申请实施例提供的一种终端的硬件结构图。
图10是本申请实施例提供的一种网络侧设备的硬件结构图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,本申请中的“或”表示所连接对象的至少其中之一。例如“A或B”涵盖三种方案,即,方案一:包括A且不包括B;方案二:包括B且不包括A;方案三:既包括A又包括B。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请的术语“指示”既可以是一个直接的指示(或者说显式的指示),也可以是一个间接的指示(或者说隐含的指示)。其中,直接的指示可以理解为,发送方在发送的指示中明确告知了接收方具体的信息、需要执行的操作或请求结果等内容;间接的指示可以理解为,接收方根据发送方发送的指示确定对应的信息,或者进行判断并根据判断结果确定需要执行的操作或请求结果等。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)或其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统以外的系统,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、飞行器(flight vehicle)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、船载设备、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(Personal Computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备。可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。其中,车载设备也可以称为车载终端、车载控制器、车载模块、车载部件、车载芯片或车载单元等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。
终端也可以称为用户设备(User Equipment,UE),终端设备、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等。
网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点(Access Point,AP)或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等。其中,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、下一代节点B(the next generation Node B,gNB)、新空口节点B(New Radio Node B,NR Node B)、接入点、中继站(Relay Base Station,RBS)、服务基站(Serving Base Station,SBS)、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点(home Node B,HNB)、家用演进型B节点(home evolved Node B)、发送接收点(Transmission Reception Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
为便于理解本申请实施例,对本申请相关的同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)接收进行说明。
需要说明的是,SSB也可以称为同步信号/物理广播信道块(synchronization signal/physical broadcast channel block,SS/PBCH block)。
在NR系统中,终端首先通过接收SSB进行初始接入。图2示出了一种SSB的结构。其中,SSB包括主同步信号(Primary Synchronization Signals,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signals,SSS)和物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)以及PBCH的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)。其中,PSS和SSS用于时频的粗同步,PBCH用于携带广播消息主信息块(Master Information Block,MIB),PBCH的DMRS用于PBCH的解调。此外,整个SSB在时域上占用4个正交频分复用(Orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)符号,在频域上最大占用20个(Resource Block,RB)。由于SSB的时频占用资源受限,从而基于SSB只能进行较为初步的时频粗同步。
当终端接收到SSB时,终端可先检测PSS序列,根据序列相关性,获得物理小区标识(Identity,ID)的并获得初步的时频同步;再检测SSS,根据序列相关性,获得物理小区ID的从而获知完整的物理小区ID(例如,物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)),即终端可以基于PSS和SSS进行频偏的进一步调整。然后终端检测PBCH的DMRS进行信道估计并解调PBCH。
为便于理解本申请实施例,对本申请相关的随机接入过程进行说明。
当终端解调PBCH之后,终端发起随机接入流程。随机接入过程可以是基于竞争或者非竞争的随机接入的过程。随机接入过程按照流程来分,可以分为4步随机接入过程(又叫Type-1随机接入过程),以及2步随机接入过程(又叫Type-2随机接入过程)。
在一些场景中,基于竞争的4步随机接入过程可以包括如下步骤:
终端首先向网络发送消息1(Msg1),即随机接入前导码(preamble);
网络检测到终端发送的preamble后,将发送消息2(Msg2),即随机接入响应(Random Access Response,RAR),包含网络所检测到的preamble编号,即随机接入信道前导码标识(RACH preamble ID,RAPID)、分配给终端发送消息3(Msg3)的上行物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)资源(上行授权(UL grant)信息)、临时小区无线网络临时标识符(Temporary Cell Radio Network Temporary Identity,TC-RNTI)、定时提前(Timing Advance,TA)命令(command)等;
终端接收到Msg2后,若确认Msg2中携带的preamble编号中至少有一个和自己所发送的preamble编号一致,则根据RAR中指示的上行资源,发送包含竞争解决信息的Msg3;如果网络没有接收到Msg3 PUSCH,可以在TC-RNTI加扰的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)中调度Msg3 PUSCH的重传。网络收到Msg3后,将发送包含竞争解决信息的消息4(Msg4);终端收到Msg4,确认进行解决信息和自己在Msg3中发送的一致,即完成4步随机接入。
对于基于竞争的随机接入过程,不同的终端随机选取preamble进行传输,这样不同的UE可能在相同的随机接入时机上选取相同的preamble发送,这种情况可以理解为UE的preamble冲突。此时,不同的终端会收到相同的RAR,且不同的终端会根据RAR中UL grant的调度信息进行Msg3 PUSCH的传输,而网络在一个Msg3 PUSCH调度资源上只能解出一个终端发送的PUSCH(包含竞争解决信息),网络会在Msg4中包含在Msg3中收到的竞争解决信息。如果终端收到Msg4中的竞争解决信息和UE在Msg3 PUSCH中发送的竞争解决信息匹配,则终端认为竞争解决成功。如果不匹配,则认为竞争解决不成功。如果竞争解决不成功,则终端重新选择RACH发送资源,进行物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH发送,进行下一次随机接入尝试。
在一些场景中,引入了2步随机接入过程(2-step RACH)。第一步是终端发送消息A(MsgA)给网络侧。网络侧接收到MsgA后给UE发送消息B(MsgB),如果终端在一定时间内都没有收到MsgB,终端会将统计MsgA发送次数的计数器累加一,并重新发送MsgA。如果统计MsgA发送次数的计数器达到一定门限,UE会从2-step随机接入过程切换到4-step随机接入过程。
MsgA包括MsgA preamble部分和MsgA PUSCH部分,preamble部分在用于2-step RACH机会(RACH Occasion,RO)上发送,PUSCH部分在与发送的MsgA preamble和RO相关联的MsgA PUSCH资源上发送。其中,MsgA PUSCH资源是相对于每个PRACH时隙配置的一组PUSCH资源,包括时频资源和DMRS资源。
在NR系统中,小区可以在一个传输PRACH的时域位置上,配置多个频分复用(frequency division multiplexing,FDM)的PRACH传输机会(PRACH transmission occasion,或称物理随机接入信道时机(PRACH occasion)),简称为RO。
在一些场景中,在一个时刻,可以进行FDM的RO个数可以为:{1,2,4,8}。如图3所示,一个时刻,有8个RO资源分布在不同的频域资源上。
preamble只能在高层参数(PRACHConfigurationIndex)配置的时域资源(即RO资源)上传输,且只能在高层参数(prach-FDM)配置的频域资源nRA∈{0,1,...,M-1}上传输,其中,M即为高层参数prach-FDM。在初始接入的时候,PRACH的频域资源nRA从初始激活上行带宽部分(initial active uplink bandwidth part)内频率最低RO资源开始升序编号,否则PRACH的频域资源nRA从激活上行带宽部分(active uplink bandwidth part)内频率最低RO资源开始升序编号。如图3所示,RO资源按照频率从低到高,依次编号为RO#0~RO#7。
在NR系统中,RO和实际发送的SSB之间存在关联关系。一个SSB可能关联多个RO,也可以多个SSB关联1个RO(此时不同SSB对应不同的preamble)。通常,基站可以采用不同的波束进行不同的SSB发送,对应的终端在与SSB关联的RO上发送preamble,这样,UE根据接收到的SSB的参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)强度,选择RSRP强度好的SSB所关联的RO或者RO和preamble组合,进行Preamble发送。这样,网络就可以根据接收到的Preamble的RO或者RO和preamble组合,确定出UE所选择的SSB。然后网络在SSB对应的下行波束上发送Msg2,以确保下行信号的接收质量。
以图3为例,一个时刻上的FDM的RO数目为8个,实际传输的SSB数目为4个,即SSB#0,SSB#1,SSB#2,SSB#3,每个SSB关联2个RO。如果终端确定在SSB#0对应的RO上发送Preamble,那么终端可在RO#0和RO#1中选择一个RO进行PRACH的发送。
以图4为例,一个时刻上的FDM的RO数目为2个,实际传输的SSB数目为8个,即SSB#0,SSB#1,…,SSB#7,每2个SSB关联1个RO。多个SSB共享一个RO时,所述多个SSB关联的preamble集合是不同的(同一个preamble也不能同时归属不同SSB关联的preamble集合0)。以RO#0为例,其有60个与SSB关联的preamble,其中index为0~29的preamble与SSB#0关联,index为30~59的preamble与SSB#1关联。
终端发送PRACH前,首先进行PRACH资源选择,例如,根据接收到的SSB的RSRP,选择RSRP高于门限的SSB;如果有多个SSB的RSRP高于该门限,终端可以选择任一个RSRP高于门限的SSB;当没有RSRP高于门限的SSB,终端基于实现选择一个SSB。
基于网络侧的配置,终端获得SSB和RO的对应关系;在选择了SSB之后,所选SSB对应的RO被作为发送PRACH/preamble的RO。如果所选SSB关联多个RO,终端可以选择其中一个RO进行PRACH/preamble发送。
例如:在图3所示例子中,假设终端选择了SSB#1,终端可以从RO#2和RO#3中选择一个进行PRACH/preamble发送;在图4所示例子中,假如终端选择了SSB#1,则终端可以选择与SSB#1关联的RO(RO#0或#4)中距离当前时间最近的可用的RO进行PRACH/preamble发送。
在所选择的RO中,终端在所选SSB关联的preamble集合中选择一个preamble进行PRACH的发送。如图4中,一个RO关联2个SSB,那么一个RO中与SSB关联的可用的preamble集合中,preamble会被分成两个子集,每个子集对应于一个SSB。终端可以选取对应于所选SSB的preamble子集里的某个preamble序列用于PRACH的发送。
在NR系统中,准共址(Quasi Co-Location,QCL)是指某一个天线端口上的符号所经历信道的平均时延、时延扩展、多普勒频偏、多普勒扩展以及空间接收参数等,可以通过另外一个天线端口推断出来。
NR中设计了4种不同类型的QCL关系,用于应对不同的传输场景。具体的QCL参考类型(qcl-Type)如下:
1)TypeA:{多普勒频偏、多普勒扩展、平均时延、时延扩展};
2)TypeB:{多普勒频偏、多普勒扩展};
3)TypeC:{多普勒频偏、平均时延};
4)TypeD:{空间接收参数}。
其中,在进入无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接态之前,PDCCH和物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)传输的QCL参考类型TypeA的参考源为SSB。
在初始接入阶段,由于SSB占用的带宽较小,且占用的时域符号数较少,基于SSB的时频同步精度较为粗糙,这就影响了基于SSB的初始接入性能。因此,如何提升网络整体的初始接入性能是一项亟需解决的问题。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的初始接入方法进行详细地说明。
图5是本申请实施例提供的一种初始接入方法的示意性图。如图5所示,该方法500包括如下至少部分内容:
S501,终端接收第一同步信号块SSB;
S502,所述终端根据所述第一SSB进行时频同步;
在一些实施例中,该方法500还包括:
S503,所述终端接收第一信号;
S504,所述终端根据所述第一信号进行时频同步。
需要说明的是,在本申请实施例中,SSB也可以称为同步信号/物理广播信道块(synchronization signal/physical broadcast channel block,SS/PBCH block)。其中,所述SSB包括如下至少一种模块:同步信号(例如PSS和SSS)、广播信号、广播信道、解调参考信号、用于时频跟踪的参考信号、其他系统消息的广播信道。所述同步信号包括如下至少一种模块:同步序列、同步导频、用于时频跟踪的参考信号。
在一些实施例中,所述终端接收第一信号可以包括:
在接收第一SSB之后,或者,在根据第一SSB进行时频同步之后,所述终端接收第一信号。
在一些实施例中,所述根据所述第一信号进行时频同步可以包括:
基于第一SSB的时频同步结果,根据所述第一信号进行时频同步。
也即,终端可以在基于第一SSB的时频同步结果的基础上,进一步基于第一信号进行时频同步,从而能够提升时频同步的精度,从而提升初始接入过程中的信号传输性能。例如基于该时频同步结果进行随机接入,有利于提升随机接入的性能,比如随机接入的成功率。
在一些实施例中,所述终端根据所述第一SSB进行时频同步可以包括:
对第一SSB进行测量,获得时频同步相关的参数,即基于第一SSB进行时频同步相关参数的测量。
在一些实施例中,所述终端根据所述第一信号进行时频同步可以包括:
对第一信号进行测量,获得时频同步相关的参数,即基于第一信号进行时频同步相关参数的测量。
即所述时频同步可以包括进行时频同步相关参数的测量。
在一些实施例中,终端可以在小区搜索或SSB搜索阶段,接收多个第一SSB。例如,终端可以对所述多个第一SSB进行测量,得到各个第一SSB对应的测量结果。然后,选择测量结果最优的第一SSB作为目标第一SSB,并进行时频同步。
可选的,所述测量结果可以包括但不限于以下至少一项:
参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ)、信号干扰噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)、接收的信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)。
在一些实施例中,为了降低终端搜索和测量第一SSB的复杂度,第一SSB的设计通常比较简单,主要用于终端快速地完成初步的时频同步和广播消息的获取。因此,基于第一SSB实现的时频同步的精度较低,或者说,基于第一SSB实现的时频同步是粗略的时频同步,或称时频粗同步。
在本申请一些实施例中,所述第一SSB满足以下至少一项:
所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;
所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;
所述第一SSB携带物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH);
所述第一SSB在初始带宽部分(Band Width Part,BWP)上传输。
在一些实施例中,第一SSB的频域资源为预定义的频域资源可以包括:
第一SSB的频域资源为预定义的最小频域资源。
可选的,第一SSB的频域资源可以包括第一SSB的带宽,第一SSB所占的物理资源块(physical resource block,PRB),子载波等。
在一个具体实施例中,第一SSB的频域资源为预定义的频域资源可以包括:
所述第一SSB的带宽为预定义的带宽,例如,预定义的最小带宽。
可选的,第一SSB的时域资源可以包括第一SSB所占的时间单元,可选的,该时间单元可以是正交频分复用(Orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)符号,时隙等。
在一个具体实施例中,第一SSB的时域资源为预定义的最小时域资源可以包括:
所述第一SSB的时域资源为预定义的最小时域资源,例如该最小时域资源可以是N个时间单元,其中,N是预定义的。
在一些实施例中,第一信号可以设计为用于提升终端的时频同步精度,因此,该第一信号相对于第一SSB的设计可以更为复杂,例如占用更多的时频资源,包括占用更大的带宽,或者,更长的时域跨度等。
为便于区分和说明,基于第一SSB的时频同步或称时频粗同步,基于第一信号的时频同步或称时频精同步。
在本申请一些实施例中,所述第一信号包括但不限于以下中的至少一项:
所述第一SSB的重复信号;
所述第一SSB的扩展信号;
第二SSB;
除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
在一些实施例中,第一信号包括第一SSB的重复信号,所述重复信号可以是第一SSB在频域和/或时域上的重复。可选的,该重复可以是对第一SSB中的部分信号进行重复,例如仅重复第一SSB中的同步序列。或者,该重复可以是对第一SSB中的全部信号进行重复。
在一些实施例中,第二SSB与第一SSB不同,例如,第二SSB的时频资源与第一SSB的时频资源不同。在一些实现方式中,第二SSB比第一SSB占用更多的时频资源,例如,占用更大的带宽,更长的时域跨度等,因此,基于第二SSB进行时频同步,能够进一步提升时频同步精度。
在一些实施例中,第一信号包括除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号,该其他参考信号可以包括但不限于信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)、跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)或同步信号等。其中,所述CSI-RS用于信道状态信息的测量,所述TRS用于时频跟踪,所述同步信号可以是SSB中的同步信号,例如PSS和/或SSS,用于时频同步。
可选的,该其他参考信号占用的时频资源与第一SSB占用的时频资源不同。例如,其他参考信号比第一SSB占用更多的时频资源,例如,占用更大的带宽,更长的时域跨度等,因此,基于该其他参考信号进行时频同步,能够进一步提升时频同步精度。
在一些实施例中,第一信号包括第一SSB的扩展信号,所述扩展信号可以是对第一SSB在频域和/或时域上扩展得到的。例如增加第一SSB的带宽、增加第一SSB的时域跨度或符号数等。
在一些实施例中,可以认为第一SSB和第一SSB的扩展信号组成第二信号,即第一SSB和第一SSB的扩展信号为第二信号的一部分,例如第二信号为第三SSB。此时,第一信号仅包括第一SSB的扩展信号,第一SSB可以认为是第三SSB中的预设部分。需要说明的是,此时第一SSB和第三SSB也可以理解为是同一个SSB。此情况下,所述根据所述第一信号进行时频同步,包括:
根据所述第一SSB的扩展信号进行时频同步;或者
根据第二信号(即第三SSB)进行时频同步。
例如,在接收到第三SSB时,终端根据第三SSB中的预设部分(即第一SSB)进行时频粗同步,然后根据第三SSB中的其他部分(即第一SSB的扩展信号)或根据第三SSB进行时频精同步。
在一些实施例中,所述根据第一SSB进行时频同步,包括:
根据所述第二信号的最小单元进行时频同步。
在一些实现方式中,所述第二信号的最小单元包括以下至少一项:
第一频域资源,所述第一频域资源对应所述第一SSB的频域资源;
第一时域资源,所述第一时域资源对应所述第一SSB的时域资源;
第一信号集合,所述第一信号集合包括所述第二信号中的至少部分信号。
在一些实施例中,该第二信号的最小单元或称该最小接入单元。
例如,第一频域资源包括第一SSB的频域资源的部分或全部。
例如,第一时域资源包括第一SSB的时域资源的部分或全部。
在一些实施例中,第一信号集合可以包括第一SSB的部分或全部信号,或者,第一信号中的部分和全部信号。
在一个具体示例中,第二信号的最小单元是第一SSB。
在一些实施例中,所述第一SSB与至少一个所述第一信号关联。
可选的,该第一SSB与至少一个第一信号关联可以包括但不限于:
该至少一个第一信号的空间接收参数可以参考第一SSB的空间接收参数,或者说,可以使用该第一SSB的空间接收参考接收该至少一个第一信号;或者,
该至少一个第一信号的QCL参考为第一SSB。
在一些实施例中,终端通过对第一SSB进行测量,选择目标第一SSB(具体选择方式参考前述实施例的相关描述)之后,终端可以仅对该目标第一SSB关联的至少第一信号进行测量,而不需要对所有的第一信号均进行测量。进一步可选的,终端可以在测量的该至少一个第一信号中选择目标第一信号进行时频同步,例如,选择测量结果最优(例如RSRP最高)的第一信号作为目标第一信号进行时频同步,有利于提升时频同步的精度和效率。
需要说明的是,在申请实施例中,终端可以默认接收第一信号,并根据第一信号进行时频同步。或者,终端也可以在特定条件下接收第一信号,并根据第一信号进行时频同步,例如,终端可以自行决定是否进行基于第一信号的时频同步,或者,也可以基于网络侧设备的指示或默认约定的规则确定是否进行基于第一信号的时频同步。
在本申请一些实施例中,所述方法500还包括:
根据第一信息,确定是否接收所述第一信号,或者说,是否进行基于第一信号的时频同步;
其中,所述第一信息包括以下中的至少一项:
所述第一SSB的接收结果;
关联所述第一SSB的随机接入结果;
所述第一SSB的参数;
所述终端的能力。
在一些实施例中,所述第一SSB的接收结果包括但不限于以下至少一项:
基于所述第一SSB测量获得的第一参数;
基于所述第一SSB的多次测量获得的第一参数的变化量;
所述第一SSB中的PBCH对应的块错误率(Block Error Rate,BLER)。
在一些实施例中,所述第一SSB中的PBCH对应的BLER可以反映基于第一SSB的时频同步结果的性能。例如,当第一SSB中的PBCH对应的BLER大于或等于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果不能满足PBCH的接收性能要求,因此,需要进一步进行基于第一信号的时频同步,然后基于第一信号的时频同步结果进行PBCH的接收,有利于满足PBCH的接收性能要求;或者,当关联第一SSB的PBCH对应的BLER小于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果能够满足PBCH的接收性能要求,因此,可以不必进行基于第一信号的时频同步,这样,终端可以尽早进行随机接入,提升随机接入的速度,降低随机接入时延。
在一些实现方式中,基于第一SSB测量获得的第一参数包括但不限于以下至少一项:
定时参数,例如下行定时(Timing);
频偏参数,例如多普勒(Doppler)频偏;
第一SSB的接收质量相关结果,例如RSRP、RSRQ、SINR、RSSI;
所述第一SSB中的PBCH的误差矢量幅度(Error Vector Magnitude,EVM),即PBCH的调制符号的EVM,例如星座点的EVM。
在一些实现方式中,所述关联所述第一SSB的随机接入结果包括以下至少一项:
关联所述第一SSB的物理随机接入信道PRACH的失败次数;
关联所述第一SSB的随机接入响应消息的重传次数;
关联所述第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER。
可选的,所述关联第一SSB的随机接入响应消息可以指基于第一SSB进行的随机接入过程中的下行消息,例如Msg2,Msg4或MsgB。例如,关联所述第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER为Msg2,Msg4或MsgB的PDCCH对应的BLER,或者Msg2,Msg4或MsgB的PDSCH对应的BLER。
在一些实施例中,所述关联第一SSB的PRACH的失败次数可以指基于第一SSB发送的PRACH的失败次数,该失败次数参数可以反映基于第一SSB发送的PRACH的接入效果。例如,当该失败次数参数大于或等于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果不能满足系统的随机接入性能要求,因此,需要进一步进行基于第一信号的时频同步,然后基于第一信号进行随机接入,有利于满足系统的随机接入性能要求;或者,当该失败次数参数小于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果能够满足系统的随机接入性能要求,因此,可以不必进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述关联第一SSB的随机接入响应消息的重传次数可以反映基于第一SSB的时频同步结果的性能。例如,当随机接入响应消息的重传次数大于或等于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果不能满足系统的随机接入性能要求,因此,需要进一步进行基于第一信号的时频同步,然后基于第一信号的时频同步结果进行随机接入,有利于满足系统的随机接入性能要求;或者,当随机接入响应消息的重传次数小于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果能够满足系统的随机接入性能要求,因此,可以不必进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述关联第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER可以反映基于第一SSB的时频同步结果的性能。例如,当关联第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER大于或等于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果不能满足系统的随机接入性能要求,因此,需要进一步进行基于第一信号的时频同步,然后基于第一信号的时频同步结果进行随机接入,有利于满足系统的随机接入性能要求;或者,当关联第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER小于一定阈值时,可以理解为该基于第一SSB的时频同步结果能够满足系统的随机接入性能要求,因此,可以不必进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述第一SSB的参数包括但不限于以下至少一项:
所述第一SSB的频域资源;
所述第一SSB的时域资源;
所述第一SSB对应的小区标识(Identity,ID);
所述第一SSB中的同步序列相关信息;
所述第一SSB中的广播消息;
所述第一SSB中包含的信号。
在一些具体实施例中,所述第一SSB中的同步序列相关信息可以包括但不限于以下至少一项:
同步序列的数目;
同步序列的初始化参数;
同步序列的频域起始位置;
同步序列的时域起始位置;
同步序列的长度;
同步序列的类型。
在一些具体实施例中,所述第一SSB中的广播消息中可以包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示是否基于所述第一信号进行时频同步。
也即,网络侧设备可以在第一SSB的广播消息中携带用于指示是否进行基于所述第一信号的时频同步的指示信息。
例如,广播消息中的MIB或层1负载(L1-payload)携带第一指示域,用于指示是否进行基于所述第一信号的时频同步。该第一指示域的不同取值用于指示终端进行或不进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,终端可以根据第一SSB中包括的信号组成确定是否进行基于第一信号的时频同步。例如在第一SSB中不包括PBCH时,终端无法从PBCH中获取小区信息,无法发起随机接入,终端需要继续接收信号获取小区信息,此情况下,终端可以确定进行基于第一信号的时频同步,获得更精准的时频同步结果,并且基于第一信号接收PBCH,获得小区信息,从而能够发起随机接入。可选的,在第一SSB中包括PBCH时,可以进行基于第一信号的时频同步,能够获得更精准的时频同步结果,进而能够提升PBCH的接收性能或者后续的随机接入成功率,或者,也可以不进行基于第一信号的时频同步,这样,终端能够快速的发起随机接入,从而能够降低随机接入时延。
在一些实施例中,所述终端的能力包括以下至少一项:
第一能力,用于指示所述终端是否支持基于所述第一信号进行时频同步;
第二能力,用于指示所述终端是否支持在第一时间窗内完成基于所述第一信号的时频同步;
第三能力,用于指示所述终端是否支持在第二时间窗后进行基于所述第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述第一时间窗用于所述终端进行基于所述第一信号的时频同步。可选的,该第一时间窗的长度可以是预定义的,或者,网络侧设备配置的,或者,根据终端的能力确定的。
可选的,第一时间窗在所述终端接收所述第一SSB之后(或者,在进行基于第一SSB的时频同步之后)到所述终端发送PRACH之前。该第一时间窗的设计用于实现获得时频同步精度和随机接入效率的平衡。
例如,若终端支持在第一时间窗内完成基于第一信号的时频同步,可以理解为终端执行基于第一信号的时频同步带来的随机接入延迟可以被容许,或者说,终端基于第一信号进行时频同步的处理能力较强,在完成基于第一信号的时频同步之后,再基于第一信号的时频同步结果发起随机接入,对初始随机接入的速度影响不大,此情况下,终端可以进行基于第一信号的时频同步,然后基于第一信号的时频同步结果发起随机接入,有利于提升随机接入的性能。
又例如,若终端不支持在第一时间窗内完成基于第一信号的时频同步,可以理解为终端执行基于第一信号的时频同步带来的随机接入延迟较大,或者说,终端基于第一信号进行时频同步的处理性能力较弱,这种情况下,如果在完成基于第一信号的时频同步之后,再基于第一信号的时频同步结果发起随机接入,对初始随机接入的速度影响较大,因此,终端可以不进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述第二时间窗用于所述终端进行基于所述第一SSB的时频同步。可选的,该第二时间窗的长度可以是预定义的,或者,网络侧设备配置的,或者,根据终端的能力确定的。
可选的,第二时间窗在所述终端接收所述第一SSB之后,所述第二时间窗的长度与所述终端基于所述第一SSB进行时频同步的处理能力相关。
例如,针对处理能力有限的终端,在接收到第一SSB和/或第一信号的第二时间窗口内,无法进行基于第一信号的时频同步,此情况下,终端可以支持在第二时间窗之后进行基于第一信号的时频同步。若终端支持在第二时间窗后进行基于所述第一信号的时频同步,则该终端可以在第二时间窗之后进行基于第一信号的时频同步,或者,也可以不进行基于第一信号的时频同步,或者,若终端不支持在第二时间窗后进行基于所述第一信号的时频同步,则该终端可以在接收到第一SSB的第二时间窗内进行基于第一信号的时频同步,或者,也可以不进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述第一能力、第二能力和第三能力中的至少一项与第一资源相关。其中,所述第一资源也可以理解为信号。
因此,终端可以通过第一资源隐式指示该终端所具有的能力,对应的,网络侧设备可以根据该终端所使用的第一资源获知终端所具有的能力。
在一些实施例中,所述第一资源包括但不限于以下至少一项:
随机接入的前导码(preamble)或前导码集合;
随机接入信道传输机会(RO)或随机接入信道传输机会集合;
信道状态信息参考信号CSI-RS,例如CSI-RS的时域资源、频域资源、码域资源、CSI-RS的索引、CSI-RS集合的索引中的至少一项;
探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS),例如SRS的时域资源、频域资源、码域资源SRS的索引、SRS集合的索引中的至少一项;
随机接入过程中的消息A或消息3,例如消息A或消息3的时域资源、频域资源、码域资源、消息A或消息3中携带的信息中的至少一项。
可选的,CSI-RS与PRACH资源关联,可选的,所述PRACH资源包括PRACH对应的前导码和/或随机接入信道传输机会等。
例如,第一CSI-RS(例如,CSI-RS资源#1)关联第一能力,第二CSI-RS(例如,CSI-RS资源#2)关联第二能力,第一CSI-RS关联第一PRACH资源(例如,前导码#1),第二CSI-RS关联第二PRACH资源(例如,前导码#2),则当终端具有第一能力时,可以通过第一能力关联的第一CSI-RS所关联的第一PRACH资源(例如前导码#1)发起随机接入,从而,网络侧设备可以根据终端所使用的PRACH资源确定终端具有第一能力。
可选的,SRS与PRACH资源关联。
例如,第一SRS(例如,SRS资源#1)关联第一能力,第二SRS(例如,SRS资源#2)关联第二能力,第一SRS关联第一PRACH资源(例如,前导码#1),第二SRS关联第二PRACH资源(例如,前导码#2),则当终端具有第一能力时,可以通过第一能力关联的第一SRS所关联的第一PRACH资源(例如,前导码#1)发起随机接入,从而,网络侧设备可以根据终端所使用的PRACH资源确定终端具有第一能力。
在一些实施例中,所述终端根据第一信息,确定是否接收第一信号,包括:
在满足第一条件的情况下,接收第一信号;
其中,所述第一条件包括但不限于以下至少一项:
基于所述第一SSB测量获得的第一参数不满足特定阈值;
基于所述第一SSB的多次测量获得的第一参数的变化量大于或等于变化量阈值;
关联所述第一SSB的PRACH的失败次数大于或等于第一次数阈值;
关联所述第一SSB的随机接入响应消息的重传次数大于或等于第二次数阈值;
第一SSB中的PBCH对应的BLER大于或等于BLER阈值;
关联所述第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER大于或等于BLER阈值;
所述第一SSB的频域资源为特定频域资源;
所述第一SSB的时域资源为特定时域资源;
所述第一SSB对应的小区标识为特定时域资源;
所述第一SSB中的广播消息中包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示基于所述第一信号进行时频同步;
所述第一SSB中不包括PBCH;
所述终端具有第一能力;
所述终端具有第二能力;
所述终端具有第三能力。
在一些实施例中,基于所述第一SSB测量获得的第一参数满足特定阈值包括以下至少一项:
所述定时参数超过定时阈值;
所述频偏参数超过频偏阈值;
测量结果未达到测量结果门限,例如RSRP未达到RSRP阈值;
所述第一SSB中的PBCH的EVM超过EVM阈值。
在本申请一些实施例中,基于第一信号的时频同步结果可以用于后续的上行传输和/或下行传输。例如,可以根据基于第一信号的时频同步的完成时间,确定基于第一信号的时频同步结果用于哪些上行传输或下行传输,从而能够提升后续的上行传输或下行传输的性能。
可选的,基于第一信号的时频同步的完成时间可以根据第一信号的传输时间确定,或者,根据第一信号的传输时间和终端处理时间确定,该终端处理时间可以包括至少一个时间单元,该时间单元可以是符号或时隙或子帧等。该终端处理时间可以是预定义的,或者,网络侧设备指示的。
在本申请一些实施例中,基于第一信号的时频同步的完成时间可以包括如下至少一种情况:
情况1:终端进行基于第一信号的时频同步的完成时间在终端发送PRACH或消息A之前。
情况1-1:若终端发送的PRACH或消息A与第一SSB关联。
可选的,PRACH或消息A与第一SSB的关联关系可以是网络侧设备配置的,或者预定义的。
此情况下,随机接入过程中的所述PRACH或消息A之后的下行消息(例如Msg2/Msg4/MsgB)关联所述第一SSB。
可选的,该下行消息与第一SSB关联可以包括:
下行消息的QCL参考为第一SSB,或者说,下行消息的空间接收参考与第一SSB的空间接收参数相同;和/或,
下行消息的接收参考基于第一SSB的时频同步结果。
可选的,在情况1-1中,假设终端测量第一信号的RSRP,例如第一信号为第二SSB,且选择目标第二SSB为SSB#2,但终端未能基于该第二SSB进行时频同步。此情况下,终端可以回退至使用基于第一SSB,例如某个RSRP较好的第一SSB(例如SSB#1)的时频同步结果发起随机接入。
情况1-2:所述终端发送的PRACH或消息A与所述第一信号关联。
此情况下,随机接入过程中的所述PRACH或消息A之后的下行消息(例如Msg2/Msg4/MsgB)关联所述第一信号。
可选的,该下行消息与第一信号关联可以包括:
下行消息的QCL参考为第一信号,或者说,下行消息的空间接收参考与第一信号的空间接收参数相同;和/或,
下行消息的接收参考基于第一信号的时频同步结果。
可选的,在情况1-2中,假设终端选择目标第一SSB为SSB#1,若终端使用基于SSB#1关联的第一信号的时频同步结果发起随机接入,但是无法接入成功,例如关联该第一信号的PRACH的失败次数达到阈值,或者,关联该第一信号的随机接入响应消息的重传次数达到阈值,或者,关联该第一信号的BLER达到阈值等,此情况下,终端可以重新选择一个SSB(例如第三SSB)发起随机接入。
情况2:终端基于第一信号的时频同步的完成时间在终端发送PRACH之后,并且在接收消息2或消息B之前。
此情况下,所述消息2或消息B关联所述第一信号,或者,所述第一SSB和所述第一信号的组合。
可选的,该消息2或消息B关联所述第一信号可以包括:
消息2或消息B的QCL参考为第一信号,或者说,消息2或消息B的空间接收参考与第一信号的空间接收参数相同;和/或,
消息2或消息B的接收参考基于第一信号的时频同步结果。
可选的,该消息2或消息B关联所述第一SSB和所述第一信号的组合可以包括:
消息2或消息B的QCL参考为第一SSB和第一信号的组合,或者说,消息2或消息B的空间接收参考与第一SSB和第一信号的组合的空间接收参数相同;和/或,
消息2或消息B的接收参考基于第一SSB和第一信号的组合的时频同步结果。
情况3:所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端接收消息2或消息B之后,并且在消息3之前。
此情况下,所述消息3的传输关联所述第一信号。
例如,消息3的传输关联所述第一信号可以包括:消息3的传输参考基于第一信号的时频同步结果。
情况4:所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送消息3之后,并且在接收消息4之前。
此情况下,所述消息4关联所述第一信号,或者,所述第一SSB和所述第一信号的组合。
可选的,该消息4关联所述第一信号可以包括:
消息4的QCL参考为第一信号,或者说,消息4的空间接收参考与第一信号的空间接收参数相同;和/或,
消息4的接收参考基于第一信号的时频同步结果。
可选的,该消息4关联所述第一SSB和所述第一信号的组合可以包括:
消息4的QCL参考为第一SSB和所述第一信号的组合,或者说,消息4的空间接收参考与第一SSB和所述第一信号的组合的空间接收参数相同;和/或,
消息4的接收参考基于第一SSB和所述第一信号的组合的时频同步结果。
因此,在申请实施例中,若在随机接入过程中的一个信号传输前,完成了基于第一信号的时频同步,则可以根据基于该第一信号的时频同步结果进行该信号的传输,从而能够提升该信号传输的性能。
在一些实施例中,对于终端而言,在接收第一信号的第三时间窗后,基于第一信号的时频同步结果生效。对于网络侧设备而言,在发送第一信号的第三时间窗之后,基于第一信号的时频同步结果生效。即,终端和网络设备可以按照一致的规则确定基于第一信号的时频同步结果的生效时间,从而能够保证后续传输的调度性能。
可选的,该第三时间窗的长度可以是预定义的,或者,网络侧设备配置的。
可选的,在第三时间窗之后,可以认为终端已经完成基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,所述第一信号关联第二资源,所述第二资源也可以理解为信号。
其中,所述第二资源包括以下至少一项:
随机接入的前导码或前导码集合;
随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;
信道状态信息参考信号CSI-RS,例如CSI-RS的时域资源、频域资源、码域资源、CSI-RS的索引、CSI-RS集合的索引中的至少一项;
探测参考信号SRS,例如SRS的时域资源、频域资源、码域资源SRS的索引、SRS集合的索引中的至少一项;
随机接入过程中的消息A或消息3,例如消息A或消息3的时域资源、频域资源、码域资源、消息A或消息3中携带的信息中的至少一项。
因此,终端可以通过第二资源向网络侧设备隐式指示该终端接收第一信号,或者,进行了基于第一信号的时频同步,对应的,网络侧设备可以根据该终端所使用的第二资源获知终端接收第一信号,或者,进行了基于第一信号的时频同步。
在一些情况下,第一信号关联前导码或前导码集合,则网络侧设备可以根据终端使用的前导码确定终端是否进行了基于第一信号的时频同步。
在一些具体实施例中,第一SSB和第一信号关联不同的前导码集合,在终端进行了基于第一信号的时频同步的情况下,终端发起随机接入时,可以使用第一信号关联的前导码集合中的前导码,则网络侧设备可以根据终端使用的前导码确定终端进行了基于第一信号的时频同步;或者,在终端未进行基于第一信号的时频同步的情况下,终端发起随机接入时,可以使用第一SSB关联的前导码集合中的前导码,则网络侧设备可以根据终端使用的前导码确定终端未进行基于第一信号的时频同步。
在一些情况下,第一信号关联随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合,则网络侧设备可以根据终端发送的PRACH所在的随机接入信道传输机会确定终端是否进行了基于第一信号的时频同步。
在一些具体实施例中,第一SSB和第一信号关联不同的随机接入信道传输机会集合,在终端进行了基于第一信号的时频同步的情况下,终端发起随机接入时,可以在第一信号关联的随机接入信道传输机会集合中的随机接入信道传输机会上发送PRACH,则网络侧设备可以根据接收的PRACH所在的随机接入信道传输机会确定终端进行了基于第一信号的时频同步;或者,在终端未进行基于第一信号的时频同步的情况下,终端发起随机接入时,可以使用第一SSB关联的随机接入信道传输机会集合中的随机接入信道传输机会上发送PRACH,则网络侧设备可以根据接收的PRACH所在的随机接入信道传输机会确定终端未进行基于第一信号的时频同步。
在一些实施例中,第一信号关联随机接入过程中的消息A或消息3,则网络侧设备可以根据终端发送的消息A或消息3确定终端是否进行了基于第一信号的时频同步。
在一些具体实施例中,第一SSB和第一信号关联不同的消息A或消息3,例如,关联消息A或消息3中的不同信息,则在终端进行了基于第一信号的时频同步的情况下,终端发送消息A或消息3时,可以在消息A或消息3携带第一信号关联的信息则网络侧设备可以根据接收的消息A或消息3中携带的信息确定终端进行了基于第一信号的时频同步;或者,在终端未进行基于第一信号的时频同步的情况下,终端发送消息A或消息3时,可以在消息A或消息3携带第一SSB关联的信息或未携带第一信号关联的信息则网络侧设备可以根据接收的消息A或消息3中携带的信息确定终端未进行基于第一信号的时频同步。
可选的,CSI-RS与PRACH资源关联,所述PRACH资源包括PRACH对应的前导码、随机接入信道传输机会等。
在一些具体实施例中,第一SSB和第一信号关联不同的CSI-RS,该不同的CSI-RS关联不同的PRACH资源(例如前导码和/或随机接入信道传输机会),在终端进行了基于第一信号的时频同步的情况下,终端发送PRACH时,可以使用第一信号关联的CSI-RS所关联的PRACH资源发送PRACH,则网络侧设备可以根据接收的PRACH所使用的PRACH资源确定终端进行了基于第一信号的时频同步;或者,在终端未进行基于第一信号的时频同步的情况下,终端发送PRACH时,可以使用第一SSB关联的CSI-RS所关联的PRACH资源发送PRACH,则网络侧设备可以根据接收的PRACH所使用的PRACH资源确定终端未进行基于第一信号的时频同步。
可选的,SRS与PRACH资源关联。
在一些具体实施例中,第一SSB和第一信号关联不同的SRS,该不同的SRS关联不同的PRACH资源,在终端进行了基于第一信号的时频同步的情况下,终端发送PRACH时,可以使用第一信号关联的SRS所关联的PRACH资源发送PRACH,则网络侧设备可以根据接收的PRACH所使用的PRACH资源确定终端进行了基于第一信号的时频同步;或者,在终端未进行基于第一信号的时频同步的情况下,终端发送PRACH时,可以使用第一SSB关联的SRS所关联的PRACH资源发送PRACH,则网络侧设备可以根据接收的PRACH所使用的PRACH资源确定终端未进行基于第一信号的时频同步。
在本申请一些实施例中,所述方法500还包括:
所述网络侧设备根据所述终端是否进行所述第一信号的时频同步,确定随机接入响应消息(例如Msg2/Msg4/MsgB)的传输参数;
所述网络侧设备根据所述传输参数发送所述随机接入响应消息;
其中,所述传输参数包括以下至少一项:
准共址QCL信息;
调制阶数;
码率;
传输块大小;
传输功率;
时频资源。
可选的,该QCL信息可以包括空间滤波器信息或波束信息。
因此,在本申请实施例中,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步采用相应的传输参数发送随机接入响应消息,有利于提升传输性能和效率。
例如,在终端进行了基于所述第一信号的时频同步的情况下,网络侧设备可以确定终端的时频同步精度较高,因此,可以支持复杂度更高或吞吐量更大的调度。
例如,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步确定随机接入响应消息对应的波束,例如在进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息的波束关联第一信号,或者,在未进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息的波束关联第一SSB。
又例如,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步确定随机接入响应消息的数据传输大小,例如在进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息包括较大的传输块大小,或者,在未进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定随机接入响应消息包括较小的传输块大小。
再例如,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步确定随机接入响应消息的调制阶数,例如在进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息采用较高的调制阶数,或者,在未进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定随机接入响应消息采用较低的调制阶数。
再例如,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步确定随机接入响应消息的码率,例如在进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息采用较高的码率,或者,在未进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定随机接入响应消息采用较低的码率。
再例如,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步确定随机接入响应消息的传输功率,例如在进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息采用较低的功率,或者,在未进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定随机接入响应消息采用较高的功率。
再例如,网络侧设备可以根据终端是否进行基于所述第一信号的时频同步确定随机接入响应消息的时频资源,例如在进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定该随机接入响应消息采用较大的时频资源,或者,在未进行第一信号的时频同步的情况下,可以确定随机接入响应消息采用较小的时频资源。
综上,在本申请实施例中,终端可以首先接收第一SSB,基于第一SSB进行时频同步,获得初步的时频同步结果,进一步接收第一信号,基于第一信号进行进一步的时频同步,有利于获得更为精确的时频同步结果,从而提升初始接入过程中的信号传输性能,增强初始接入的整体性能和效率。
上文结合图5,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图6至图10,详细描述本申请的装置实施例,应理解,装置实施例与方法实施例相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。
本申请实施例提供的初始接入方法,执行主体可以为初始接入装置。本申请实施例中以初始接入装置执行初始接入方法为例,说明本申请实施例提供的初始接入装置。
图6示出了根据本申请实施例的初始接入装置600的示意性框图。如图6所示,该装置600包括:
通信单元610,用于接收第一同步信号块SSB;
处理单元620,用于根据所述第一SSB进行时频同步;
所述通信单元610还用于:接收第一信号;
所述处理单元620还用于:根据所述第一信号进行时频同步。
在一些实施例中,所述第一SSB满足以下至少一项:
所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;
所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;
所述第一SSB携带物理广播信道PBCH;
所述第一SSB在初始带宽部分BWP上传输。
在一些实施例中,所述第一信号包括以下至少一项:
所述第一SSB的重复信号;
所述第一SSB的扩展信号;
第二SSB;
除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
在一些实施例中,所述第二SSB的时频资源与所述第一SSB的时频资源不同。
在一些实施例中,所述第一信号包括所述第一SSB的扩展信号,所述处理单元620还用于:
根据所述第一SSB的扩展信号进行时频同步;或者
根据第二信号进行时频同步,其中,所述第二信号包括所述第一SSB和所述第一SSB的扩展信号。
在一些实施例中,所述第一SSB与至少一个所述第一信号关联。
在一些实施例中,所述处理单元620还用于:
根据第一信息,确定是否接收所述第一信号;
其中,所述第一信息包括以下中的至少一项:
所述第一SSB的接收结果;
关联所述第一SSB的随机接入结果;
所述第一SSB的参数;
所述终端的能力。
在一些实施例中,所述第一SSB的接收结果包括以下至少一项:
基于所述第一SSB测量获得的第一参数;
基于所述第一SSB的多次测量获得的第一参数的变化量;
所述第一SSB中的PBCH对应的BLER。
在一些实施例中,所述基于所述第一SSB测量获得的第一参数,包括以下至少一项:
定时参数;
频偏参数;
所述第一SSB的接收质量相关结果;
所述第一SSB中的PBCH的误差矢量幅度EVM。
在一些实施例中,所述关联所述第一SSB的随机接入结果包括以下至少一项:
关联所述第一SSB的物理随机接入信道PRACH的失败次数;
关联所述第一SSB的随机接入响应消息的重传次数;
关联所述第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER。
在一些实施例中,所述第一SSB的参数包括以下至少一项:
所述第一SSB的频域资源;
所述第一SSB的时域资源;
所述第一SSB对应的小区标识;
所述第一SSB中的同步序列相关信息;
所述第一SSB中的广播消息;
所述第一SSB中包含的信号。
在一些实施例中,所述第一SSB中的广播消息中包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示是否基于所述第一信号进行时频同步。
在一些实施例中,所述终端的能力包括以下至少一项:
第一能力,用于指示所述终端是否支持基于所述第一信号进行时频同步;
第二能力,用于指示所述终端是否支持在第一时间窗内完成基于所述第一信号的时频同步;
第三能力,用于指示所述终端是否支持在第二时间窗后进行基于所述第一信号的时频同步;
其中,所述第一时间窗用于所述终端进行基于所述第一信号的时频同步;所述第二时间窗用于所述终端进行基于所述第一SSB的时频同步。
在一些实施例中,所述第一能力、所述第二能力和所述第三能力中的至少一项与第一资源相关,其中,所述第一资源包括以下至少一项:
随机接入的前导码或前导码集合;
随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;
信道状态信息参考信号CSI-RS;
探测参考信号SRS;
随机接入过程中的消息A或消息3。
在一些实施例中,若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送PRACH或消息A之前,并且所述终端发送的PRACH或消息A与所述第一SSB关联,则随机接入过程中的所述PRACH或消息A之后的下行消息关联所述第一SSB;或者
若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送PRACH或消息A之前,并且所述终端发送的PRACH或消息A与所述第一信号关联,则随机接入过程中的所述PRACH或消息A之后的下行消息关联所述第一信号;或者
若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送PRACH之后,并且在接收消息2或消息B之前,则所述消息2或消息B关联所述第一信号,或者,所述第一SSB和所述第一信号的组合;或者
若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端接收消息2或消息B之后,并且在消息3之前,则所述消息3的传输关联所述第一信号;或者
若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送消息3之后,并且在接收消息4之前,则所述消息4关联所述第一信号,或者,所述第一SSB和所述第一信号的组合。
在一些实施例中,在接收所述第一信号的第三时间窗后,基于所述第一信号的时频同步结果生效。
在一些实施例中,所述第一信号关联第二资源,所述第二资源包括以下至少一项:
随机接入的前导码或前导码集合;
随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;
信道状态信息参考信号CSI-RS;
探测参考信号SRS;
随机接入过程中的消息A或消息3。
在一些实施例中,所述通信单元610还用于:
接收随机接入响应消息,所述随机接入响应消息的传输参数通过所述终端是否根据所述第一信号进行时频同步来确定;
其中,所述传输参数包括以下至少一项:
准共址QCL信息;
调制阶数;
码率;
传输块大小;
传输功率;
时频资源。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上系统的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的装置600可对应于本申请方法实施例中的终端,并且装置600中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图5中所示方法实施例中终端的相应流程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
图7示出了根据本申请实施例的初始接入装置700的示意性框图。如图7所示,该装置700包括:
通信单元710,用于发送第一同步信号块SSB,所述第一SSB用于终端进行时频同步;
发送第一信号,所述第一信号用于所述终端进行时频同步。
在一些实施例中,所述第一SSB满足以下至少一项:
所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;
所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;
所述第一SSB携带物理广播信道PBCH;
所述第一SSB在初始带宽部分BWP上传输。
在一些实施例中,所述第一信号包括以下中的至少一项:
所述第一SSB的重复信号;
所述第一SSB的扩展信号;
第二SSB;
除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
在一些实施例中,所述第二SSB的时频资源与所述第一SSB的时频资源不同。
在一些实施例中,所述第一SSB与至少一个所述第一信号关联。
在一些实施例中,所述第一信号关联第二资源,其中,所述第二资源包括以下至少一项:
随机接入的前导码或前导码集合;
随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;
信道状态信息参考信号CSI-RS;
探测参考信号SRS;
随机接入过程中的消息A或消息3。
在一些实施例中,所述定位装置700还包括:
处理单元,用于根据所述终端是否进行所述第一信号的时频同步,确定随机接入响应消息的传输参数;
所述通信单元710还用于:根据所述传输参数发送所述随机接入响应消息;
其中,所述传输参数包括以下至少一项:
准共址QCL信息;
调制阶数;
码率;
传输块大小;
传输功率;
时频资源。
在一些实施例中,在发送所述第一信号的第三时间窗后,基于所述第一信号的时频同步结果生效。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上系统的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的初始接入装置700可对应于本申请方法实施例中的网络侧设备,并且装置700中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图5中所示方法实施例中网络侧设备的相应流程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
在一些实施例中,本申请实施例中的初始接入装置600、初始接入装置700可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
如图8所示,本申请实施例还提供一种通信设备800,包括处理器801和存储器802,存储器802上存储有可在所述处理器801上运行的程序或指令,例如,该通信设备800为终端时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述初始接入方法实施例中由终端执行的步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备800为网络侧设备时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述初始接入方法实施例中由网络侧设备执行的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如图5所示方法实施例中的步骤。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图9为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端900包括但不限于:射频单元901、网络模块902、音频输出单元903、输入单元904、传感器905、显示单元906、用户输入单元907、接口单元908、存储器909以及处理器910等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端900还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器910逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电以及功耗管理等功能。图9中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元904可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)9041和麦克风9042,图形处理器9041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元906可包括显示面板9061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板9061。用户输入单元907包括触控面板9071以及其他输入设备9072中的至少一种。触控面板9071,也称为触摸屏。触控面板9071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备9072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元901接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器910进行处理;另外,射频单元901可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元901包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器909可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器909可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器909可以包括易失性存储器或非易失性存储器。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器909包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器910可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器910集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器910中。
可以理解,本实施例中提及的各实现方式的实现过程可以参照方法实施例中的相关描述,并达到相同或相应的技术效果,为避免重复,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如图5所示的方法实施例的步骤。该网络侧设备实施例与上述网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图10所示,该网络侧设备1000包括:天线1001、射频装置1002、基带装置1003、处理器1004和存储器1005。天线1001与射频装置1002连接。在上行方向上,射频装置1002通过天线1001接收信息,将接收的信息发送给基带装置1003进行处理。在下行方向上,基带装置1003对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置1002,射频装置1002对收到的信息进行处理后经过天线1001发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置1003中实现,该基带装置1003包括基带处理器。
基带装置1003例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图10所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器1005连接,以调用存储器1005中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络侧设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口1006,该接口例如为通用公共无线接口(Common Public Radio Interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备1000还包括:存储在存储器1005上并可在处理器1004上运行的指令或程序,处理器1004调用存储器1005中的指令或程序执行图7所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例提到的处理器可以包括通用处理器、专用处理器等,例如包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、人工智能(Artificial Intelligent,AI)处理器、图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、网络处理器(Network Processor,NP)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、门电路、晶体管、分立硬件组件等。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述初始接入方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述终端、网络侧设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。在一些示例中,可读存储介质可以是非瞬态的可读存储介质。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述初始接入方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述初始接入方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述的初始接入方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述的初始接入方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助计算机软件产品加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。该计算机软件产品存储在存储介质(如ROM、RAM、磁碟、光盘等)中,包括若干指令,用以使得终端或者网络侧设备执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内。
Claims (38)
- 一种初始接入方法,其中,包括:终端接收第一同步信号块SSB,并根据所述第一SSB进行时频同步;所述终端接收第一信号,并根据所述第一信号进行时频同步。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一SSB满足以下至少一项:所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;所述第一SSB携带物理广播信道PBCH;所述第一SSB在初始带宽部分BWP上传输。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述第一信号包括以下至少一项:所述第一SSB的重复信号;所述第一SSB的扩展信号;第二SSB;除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第二SSB的时频资源与所述第一SSB的时频资源不同。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一信号包括所述第一SSB的扩展信号,所述根据所述第一信号进行时频同步,包括:根据所述第一SSB的扩展信号进行时频同步;或者根据第二信号进行时频同步,其中,所述第二信号包括所述第一SSB和所述第一SSB的扩展信号。
- 根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,所述第一SSB与至少一个所述第一信号关联。
- 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:根据第一信息,确定是否接收所述第一信号;其中,所述第一信息包括以下中的至少一项:所述第一SSB的接收结果;关联所述第一SSB的随机接入结果;所述第一SSB的参数;所述终端的能力。
- 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一SSB的接收结果包括以下至少一项:基于所述第一SSB测量获得的第一参数;基于所述第一SSB的多次测量获得的第一参数的变化量;所述第一SSB中的PBCH对应的BLER。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述基于所述第一SSB测量获得的第一参数,包括以下至少一项:定时参数;频偏参数;所述第一SSB的接收质量相关结果;所述第一SSB中的PBCH的误差矢量幅度EVM。
- 根据权利要求7-9中任一项所述的方法,其中,所述关联所述第一SSB的随机接入结果包括以下至少一项:关联所述第一SSB的物理随机接入信道PRACH的失败次数;关联所述第一SSB的随机接入响应消息的重传次数;关联所述第一SSB的随机接入响应消息对应的BLER。
- 根据权利要求7-10中任一项所述的方法,其中,所述第一SSB的参数包括以下至少一项:所述第一SSB的频域资源;所述第一SSB的时域资源;所述第一SSB对应的小区标识;所述第一SSB中的同步序列相关信息;所述第一SSB中的广播消息;所述第一SSB中包含的信号。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第一SSB中的广播消息中包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示是否基于所述第一信号进行时频同步。
- 根据权利要求7-12中任一项所述的方法,其中,所述终端的能力包括以下至少一项:第一能力,用于指示所述终端是否支持基于所述第一信号进行时频同步;第二能力,用于指示所述终端是否支持在第一时间窗内完成基于所述第一信号的时频同步;第三能力,用于指示所述终端是否支持在第二时间窗后进行基于所述第一信号的时频同步;其中,所述第一时间窗用于所述终端进行基于所述第一信号的时频同步;所述第二时间窗用于所述终端进行基于所述第一SSB的时频同步。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第一能力、所述第二能力和所述第三能力中的至少一项与第一资源相关,其中,所述第一资源包括以下至少一项:随机接入的前导码或前导码集合;随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;信道状态信息参考信号CSI-RS;探测参考信号SRS;随机接入过程中的消息A或消息3。
- 根据权利要求1-14中任一项所述的方法,其中,若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送PRACH或消息A之前,并且所述终端发送的PRACH或消息A与所述第一SSB关联,则随机接入过程中的所述PRACH或消息A之后的下行消息关联所述第一SSB;或者若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送PRACH或消息A之前,并且所述终端发送的PRACH或消息A与所述第一信号关联,则随机接入过程中的所述PRACH或消息A之后的下行消息关联所述第一信号;或者若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送PRACH之后,并且在接收消息2或消息B之前,则所述消息2或消息B关联所述第一信号,或者,所述第一SSB和所述第一信号的组合;或者若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端接收消息2或消息B之后,并且在消息3之前,则所述消息3的传输关联所述第一信号;或者若所述终端基于所述第一信号的时频同步的完成时间在所述终端发送消息3之后,并且在接收消息4之前,则所述消息4关联所述第一信号,或者,所述第一SSB和所述第一信号的组合。
- 根据权利要求1-15中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:在接收所述第一信号的第三时间窗后,基于所述第一信号的时频同步结果生效。
- 根据权利要求1-16中任一项所述的方法,其中,所述第一信号关联第二资源,所述第二资源包括以下至少一项:随机接入的前导码或前导码集合;随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;信道状态信息参考信号CSI-RS;探测参考信号SRS;随机接入过程中的消息A或消息3。
- 根据权利要求1-17中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端接收随机接入响应消息,所述随机接入响应消息的传输参数通过所述终端是否根据所述第一信号进行时频同步来确定;其中,所述传输参数包括以下至少一项:准共址QCL信息;调制阶数;码率;传输块大小;传输功率;时频资源。
- 一种初始接入方法,其中,包括:网络侧设备发送第一同步信号块SSB,所述第一SSB用于终端进行时频同步;所述网络侧设备发送第一信号,所述第一信号用于所述终端进行时频同步。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第一SSB满足以下至少一项:所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;所述第一SSB携带物理广播信道PBCH;所述第一SSB在初始带宽部分BWP上传输。
- 根据权利要求19或20所述的方法,其中,所述第一信号包括以下至少一项:所述第一SSB的重复信号;所述第一SSB的扩展信号;第二SSB;除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
- 根据权利要求21所述的方法,其中,所述第二SSB的时频资源与所述第一SSB的时频资源不同。
- 根据权利要求19-22中任一项所述的方法,其中,所述第一SSB与至少一个所述第一信号关联。
- 根据权利要求19-23中任一项所述的方法,其中,所述第一信号关联第二资源,其中,所述第二资源包括以下至少一项:随机接入的前导码或前导码集合;随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;信道状态信息参考信号CSI-RS;探测参考信号SRS;随机接入中的消息A或消息3。
- 根据权利要求19-24中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述网络侧设备根据所述终端是否进行所述第一信号的时频同步,确定随机接入响应消息的传输参数;所述网络侧设备根据所述传输参数发送所述随机接入响应消息;其中,所述传输参数包括以下至少一项:准共址QCL信息;调制阶数;码率;传输块大小;传输功率;时频资源。
- 根据权利要求19-25中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:在发送所述第一信号的第三时间窗后,基于所述第一信号的时频同步结果生效。
- 一种初始接入装置,其中,包括:接收单元,用于接收第一同步信号块SSB;处理单元,用于根据所述第一SSB进行时频同步;所述接收单元还用于:在满足第一条件的情况下,所述终端接收第一信号;所述处理单元还用于:根据所述第一信号进行时频同步。
- 根据权利要求27所述的装置,其中,所述第一SSB满足以下至少一项:所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;所述第一SSB携带物理广播信道PBCH;所述第一SSB在初始带宽部分BWP上传输。
- 根据权利要求27或28所述的装置,其中,所述第一信号包括以下至少一项:所述第一SSB的重复信号;所述第一SSB的扩展信号;第二SSB;除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
- 根据权利要求27-29中任一项所述的装置,其中,所述处理单元还用于:根据第一信息,确定是否接收所述第一信号;其中,所述第一信息包括以下中的至少一项:所述第一SSB的接收结果;关联所述第一SSB的随机接入结果;所述第一SSB的参数;所述终端的能力。
- 根据权利要求27-30中任一项所述的装置,其中,所述第一信号关联第二资源,其中,所述第二资源包括以下至少一项:随机接入的前导码或前导码集合;随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;信道状态信息参考信号CSI-RS;探测参考信号SRS;随机接入过程中的消息A或消息3。
- 一种初始接入装置,其中,包括:发送单元,用于发送第一同步信号块SSB,所述第一SSB用于终端进行时频同步;发送第一信号,所述第一信号用于所述终端进行时频同步。
- 根据权利要求32所述的装置,其中,所述第一SSB满足以下至少一项:所述第一SSB的频域资源为预定义的频域资源;所述第一SSB的时域资源为预定义的时域资源;所述第一SSB携带物理广播信道PBCH;所述第一SSB在初始带宽部分BWP上传输。
- 根据权利要求32或33所述的装置,其中,所述第一信号包括以下至少一项:所述第一SSB的重复信号;所述第一SSB的扩展信号;第二SSB;除SSB之外的用于时频同步的其他参考信号。
- 根据权利要求32-34中任一项所述的装置,其中,所述装置还包括:处理单元,用于根据所述终端是否进行所述第一信号的时频同步,确定随机接入响应消息的传输参数;其中,所述传输参数包括以下至少一项:准共址QCL信息;调制阶数;码率;传输块大小;传输功率;时频资源。
- 根据权利要求32-35中任一项所述的装置,其中,所述第一信号关联第二资源,其中,所述第二资源包括以下至少一项:随机接入的前导码或前导码集合;随机接入信道传输机会或随机接入信道传输机会集合;信道状态信息参考信号CSI-RS;探测参考信号SRS;随机接入过程中的消息A或消息3。
- 一种通信设备,其中,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至18中任一项所述的方法中的步骤,如权利要求19至26中任一项所述的方法中的步骤。
- 一种可读存储介质,其中,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-18任一项所述的方法,或者实现如权利要求19至26任一项所述的方法的步骤。
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