JP2020515141A - 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置 - Google Patents

信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2020515141A
JP2020515141A JP2019549509A JP2019549509A JP2020515141A JP 2020515141 A JP2020515141 A JP 2020515141A JP 2019549509 A JP2019549509 A JP 2019549509A JP 2019549509 A JP2019549509 A JP 2019549509A JP 2020515141 A JP2020515141 A JP 2020515141A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
time domain
synchronization signal
terminal device
signal block
network device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2019549509A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2020515141A5 (ja
Inventor
チャン、チー
タン、ハイ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Publication of JP2020515141A publication Critical patent/JP2020515141A/ja
Publication of JP2020515141A5 publication Critical patent/JP2020515141A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0073Acquisition of primary synchronisation channel, e.g. detection of cell-ID within cell-ID group
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0076Acquisition of secondary synchronisation channel, e.g. detection of cell-ID group
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0079Acquisition of downlink reference signals, e.g. detection of cell-ID
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J2011/0096Network synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

本出願の実施例は信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置を開示する。該方法は端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することと、前記端末装置が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することとを含む。本出願の実施例の信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置は、端末装置の計算の複雑さを低減し、検出時間を減らし、電力消費を節約することができる。

Description

本出願は、2017年3月15日に国際知的財産機関国際事務局に提出され、出願番号がPCT/CN2017/076856であり、発明名称が「信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置」であるPCT出願の優先権を主張し、その全ての内容が参照により本明細書に組み込まれる。
本出願の実施例は通信分野に関し、且つより具体的には、信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置に関する。
マルチビーム(Multi−beam)システムは、異なるビームでセル全体をカバーし、即ち各ビームが一つの小さい範囲をカバーし、時間的な掃引(sweeping)により、複数のビームでセル全体をカバーするという効果を実現する。いくつかの異なるビームで異なる同期信号(SS:Sync Signal)ブロック(Block)が伝送され、一つの同期信号周期内の複数のSS Blockが一つの同期信号ブロックバースト(SS Block burst)に組み合わせられ、複数のSS Block burstが一つのSS burstに組み合わせられる。端末装置は、複数のSS Blockを取得したい場合、一般的に同期信号周期全体内で検出する必要があるため、検出時間が長くなり、電力消費が大きくなる。
これに鑑み、本出願の実施例は、端末装置の計算の複雑さを低減し、検出時間を減らし、電力消費を節約することに有利な信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置を提供する。
第一の態様による信号伝送方法は、複数の同期信号ブロックの各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定することと、前記各同期信号ブロックの前記第一の周期における時間シーケンスに基づき、前記複数の同期信号ブロックをそれぞれ受信することとを含む。
ここで同期信号ブロックの時間シーケンスとは同期信号ブロックに占有された時間領域リソースを指し、時間領域ユニットを単位とすることができる。
また、ここでの複数の同期信号ブロックは一つのセルの全て又は一部の同期信号ブロックを指すことができ、該端末装置によってアクセスされる現在のセルの隣接セルの全て又は一部の同期信号ブロックを含むことができる。
ここでの複数の同期信号ブロックが同一のセルの異なる同期信号ブロックである場合、該第一の周期の時間長が該セルのいずれかの同期信号ブロックの伝送周期に等しくてもよい。ここで、同期信号ブロックが異なることは同期信号ブロックに用いられるビームが異なることを指すことができ、同期信号ブロックに含まれる信号タイプ又は信号内容が異なることを指すこともできる。言い換えれば、第一の周期の時間長が同一のビームの伝送周期に等しくてもよい。
端末装置は複数の同期信号ブロックの一つの周期における時間シーケンスを予め確定することにより、固定された時間領域リソースで同期信号ブロックを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
第二の態様による信号伝送方法は、端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することと、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することとを含む。
端末装置は自分が位置する同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間領域位置を予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
一つの可能な実施形態では、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI:Physical Cell Identity)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
選択可能に、ネットワーク装置は、PCI及び同期信号ブロックバーストの時間領域位置とのマッピング関係を端末装置と予め定めることができる。ネットワーク装置は隣接するセルのPCIを異なる同期信号ブロックバーストの時間領域位置に対応させることができる。
選択可能に、ネットワーク装置は一つの計算ルールを用いて全て又は一部のPCIを可能な同期信号ブロックバーストの時間領域位置にマッピングし、そしてこの計算ルールを端末装置に通知することができ、端末装置はそれ自体が位置するセルのPCIを取得した場合、予め設定された計算ルールに従ってそれ自体がどの時間領域位置に同期信号ブロックを検出する必要があるかを計算することができる。
一つの可能な実施形態では、該端末装置が該端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することと、該端末装置が該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含む。
時間領域オフセットはある伝送周期における開始位置に対するあるセルの同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットとして理解されてもよい。
ネットワーク装置は一定のルールを用いて異なるセルの同期信号ブロックの時間領域オフセットを設計し、これによりセル間の干渉を低減することができる。
一つの可能な実施形態では、該端末装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された第一の情報を受信することを含み、該端末装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCI及び該第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該第一の情報が該同期信号ブロックバーストの数又は該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、該端末装置が該PCIと該第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定すること、又は該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、ネットワーク装置はPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係を予め設定することもできる。又は、ネットワーク装置と端末装置は一つのルールを定め、該ルールに従ってPCIを計算することでそれに対応する時間領域オフセットを取得することができる。
一つの可能な実施形態では、該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づいて剰余演算を行って該ターゲット時間領域オフセットを取得することを含む。
選択可能に、前記方法はさらに前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信することと、前記端末装置が前記第一の同期信号ブロックに基づき、前記端末装置の位置するセルのPCIを確定することとを含み、前記端末装置が前記時間領域オフセットに基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することは、前記端末装置が前記時間領域オフセットに基づき、前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第二の同期信号ブロックを受信することを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された第二の情報を受信し、該第二の情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該第二の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することと、該端末装置が該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含む。
ネットワーク装置は確定された時間領域オフセットを端末装置に直接通知し、又は一つの確定された時間領域オフセットと関連する情報でPCIを置き換え、これによりシステムの柔軟性を向上させることができ、そしてPCI最適化の余分な負荷を軽減させることができる。
一つの可能な実施形態では、該第二の情報が該ターゲット時間領域オフセットの識別子であり、該端末装置が該第二の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該ターゲット時間領域オフセットの識別子に基づき、予め設定された複数の時間領域オフセットから該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送される。
一つの可能な実施形態では、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該ネットワーク装置から送信された該同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信することと、該端末装置が該第一の同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間領域位置及び該同期信号ブロックバーストにおける該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含み、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することは、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、該ネットワーク装置から送信された該同期信号ブロックバーストの第二の同期信号ブロックを受信することを含む。
一つの可能な実施形態では、該時間シーケンス情報が該同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を含む場合、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が該時間領域ユニットの数を示すことに用いられることを含み、該端末装置が該第一の同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間領域位置及び該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該第一の同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間領域位置及び該時間領域ユニットの数に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
ここでの時間領域ユニットは直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルであってもよく、マイクロタイムスロットなどであってもよい。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該指示情報に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、該対応関係が同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングであることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該第一の対応関係に応じて、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC:Media Access Control)制御エレメント(CE:Control Element)シグナリングとダウンリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)のうちの少なくとも一つに搬送される。
一つの可能な実施形態では、該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信することは、該端末装置が該ネットワーク装置から送信された該指示情報をプライマリ搬送波で受信することを含む。
一つの可能な実施形態では、該プライマリ搬送波は新しい無線(NR:New Radio)又は長期進化(LTE:Long Term Evolution)システムにおける搬送波である。
一つの可能な実施形態では、同期信号ブロックが主にプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)とセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)から構成され、いくつかの同期信号ブロックに物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)が含まれてもよく、さらにはPBCHを復調するための復調基準信号(DMRS:Demodulation Reference)が含まれる可能性がある。
第三の態様による信号伝送方法は、端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が複数の同期信号ブロックの各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定するために該端末装置によって用いられることと、該各同期信号ブロックの該第一の周期における時間シーケンスに基づき、該端末装置へ該複数の同期信号ブロックを送信することとを含む。
複数の同期信号ブロックの一つの周期における時間シーケンスを端末装置に示すことにより、端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
第四の態様による信号伝送方法は、ネットワーク装置が第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することと、該ネットワーク装置が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、該第一のセルの端末装置へ同期信号を送信することとを含む。
ネットワーク装置は固定された時間領域リソースでSS Blockを送信し、これにより端末装置は固定された時間領域リソースでSS Blockを受信し、それによって端末装置は、計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
一つの可能な実施形態では、該ネットワーク装置が第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該ネットワーク装置が該第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該ネットワーク装置が該第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該ネットワーク装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期内の第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することと、該ネットワーク装置が該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含む。
一つの可能な実施形態では、該ネットワーク装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該ネットワーク装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCIと第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該第一の情報が該同期信号ブロックバーストの数又は該第一の伝送周期における該同期信号ブロックバーストの時間シーケンス情報であり、該ネットワーク装置が該PCIと第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定すること、又は該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
一つの可能な実施形態では、該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づいて剰余演算を行って該ターゲット時間領域オフセットを取得することを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ第二の情報を送信し、該第二の情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられることを含む。
一つの可能な実施形態では、該第二の情報は予め設定された複数の時間領域オフセットにおける該ターゲット時間領域オフセットの識別子である。
一つの可能な実施形態では、第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送される。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を示すことに用いられることを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられることを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられることを含む。
一つの可能な実施形態では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、該対応関係が同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングであることを含む。
一つの可能な実施形態では、該指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送される。
一つの可能な実施形態では、該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信することは、該ネットワーク装置が該端末装置へ該指示情報をプライマリ搬送波で送信することを含む。
一つの可能な実施形態では、該プライマリ搬送波は新しい無線(NR)又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波である。
一つの可能な実施形態では、該同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含む。
一つの可能な実施形態では、該同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと該ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含む。
第五の態様による端末装置は上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該端末装置は、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第六の態様による端末装置は上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該端末装置は、上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第七の態様によるネットワーク装置は上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該ネットワーク装置は、上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第八の態様によるネットワーク装置は上記第四の態様又は第四の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行することに用いられる。具体的には、該ネットワーク装置は、上記第四の態様又は第四の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するためのユニットを備える。
第九の態様による端末装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリが命令を記憶するように構成され、該プロセッサが該メモリに記憶された、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成される。
第十の態様による端末装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリが命令を記憶するように構成され、該プロセッサが該メモリに記憶された、上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成される。
第十一の態様によるネットワーク装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリが命令を記憶するように構成され、該プロセッサが該メモリに記憶された、上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成される。
第十二の態様によるネットワーク装置は、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースを備える。ここで、メモリ、プロセッサ、入力インタフェース及び出力インタフェースはバスシステムを介して接続される。該メモリが命令を記憶するように構成され、該プロセッサが該メモリに記憶された、上記第四の態様又は第四の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための命令を実行するように構成される。
第十三の態様によるコンピュータ記憶媒体は、上記第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法、又は上記第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法、又は上記第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法、又は上記第四の態様又は第四の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行するための、上記態様を実行するために設計されたプログラムを含むコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成される。
本出願のこれらの態様又は他の態様は以下の実施例の説明からより容易に明らかになる。
本出願の実施例の一つの応用シーンを示す概略図である。 同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間シーケンスを示す構成図である。 同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間シーケンスを示す別の構成図である。 同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間シーケンスを示す別の構成図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す概略ブロック図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による信号伝送方法を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による端末装置を示す概略ブロック図である。 本出願の実施例による端末装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例によるネットワーク装置を示す概略ブロック図である。 本出願の実施例によるネットワーク装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による端末装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例による端末装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例によるネットワーク装置を示す別の概略ブロック図である。 本出願の実施例によるネットワーク装置を示す別の概略ブロック図である。
以下に本発明の実施例の図面を組み合わせながら、本出願の実施例における技術的解決策を明確に、全面的に説明する。
理解すべきものとして、本出願の実施例の技術的解決策は様々な通信システム、例えばグローバルモバイル通信(GSM:Global System for Mobile Communication)システム、符号分割多元アクセス(CDMA:Code Division Multiple Access)システム、帯域符号分割多元接続(WCDMA:Wideband Code Division Multiple Access)システム、汎用パケット無線サービス(GPRS:General Packet Radio Service)、長期進化型(LTE:Long Term Evolution)システム、LTE周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)システム、LTE時分割複信(TDD:Time Division Duplex)、汎用移動通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)、グローバル相互接続マイクロ波アクセス(WiMAX:Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システム、新しい無線(NR:New Radio)又は将来の5Gシステムなどに応用されてもよい。
特に、本出願の実施例の技術的解決策は、非直交マルチアクセス技術に基づく様々な通信システム、例えばスパースコードマルチアクセス(SCMA:Sparse Code Multiple Access)システム、低密度署名(LDS:Low Density Signature)システムなどに応用されてもよく、当然SCMAシステムとLDSシステムが通信分野において他の名称と呼ばれてもよく、さらに、本発明の実施例の技術的解決策は非直交マルチアクセス技術を用いたマルチ搬送波伝送システム、例えば非直交マルチアクセス技術を用いた直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、フィルターバンクマルチ搬送波(FBMC:Filter Bank Multi−Carrier)、汎用周波数分割多重(GFDM:Generalized Frequency Division Multiplexing)、フィルタ直交周波数分割多重(F−OFDM:Filtered−OFDM)システムなどに応用されてもよい。
本出願の実施例における端末装置はユーザ装置(UE:User Equipment)、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動ステーション、遠隔局、遠隔端末、移動装置、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント又はユーザ装置と呼ばれてもよい。アクセス端末はセルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP:Session Initiation Protocol)電話、無線ローカルループ(WLL:Wireless Local Loop)ステーション、パーソナルデジタル処理(PDA:Persona1 Digita1 Assistant)、無線通信機能を備えたハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおける端末装置又は将来の進化した公衆陸上モバイルネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)における端末装置などであってもよく、本出願の実施例では限定されない。
本出願の実施例におけるネットワーク装置は端末装置と通信するための装置であってもよく、該ネットワーク装置はGSM又はCDMAにおける基地局(BTS:Base Transceiver Station)であってもよく、WCDMAシステムにおける基地局(NB:NodeB)であってもよく、LTEシステムにおける進化型基地局(eNB又はeNodeB:Evolutional NodeB)であってもよく、クラウド無線アクセスネットワーク(CRAN:Cloud Radio Access Network)シーンにおける無線コントローラであってもよく、又は該ネットワーク装置は中継局、アクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス及び将来の5Gネットワークにおけるネットワーク装置又は将来の進化したPLMNネットワークにおけるネットワーク装置などであってもよく、本発明の実施例では限定されない。
図1は本出願の実施例の一つの応用シーンを示す概略図である。図1における通信システムは端末装置10とネットワーク装置20を備えることができる。ネットワーク装置20は端末装置10に通信サービスを提供することに用いられ且つコアネットワークにアクセスし、端末装置10はネットワーク装置20から送信された同期信号、ブロードキャスト信号などを検索してネットワークにアクセスし、それによってネットワークとの通信を行う。図1に示す矢印は端末装置10とネットワーク装置20の間のセルラーリンクによるアップリンク/ダウンリンク送信を表すことができる。
LTEシステムでは、端末装置が最初に隣接セルにアクセスする場合、又は隣接セルを測定する必要がある場合、セル検索プロセスが必要であり、端末装置はセル物理IDを取得し、そして同時にシステムの時間シーケンス同期及び周波数同期情報を取得するためにセル検索を実行し、このプロセスがシステム帯域幅とは無関係であり、端末装置は直接検出及び取得することができる。物理層は物理セル識別子(PCI:Physical Cell Identities)によって異なるセルを区分する。物理セルIDが合計504つであり、それらは168つの異なるバースト(N(2)_IDとして表され、範囲が0−167である)に分けられ、各バーストに3つの異なるバースト内識別子(N(2)_IDとして表され、範囲が0−2である)が含まれる。したがって、物理セルID(Ncell_IDとして表される)は次の式で計算されてもよい。
PSSはバースト内ID即ちN(2)_ID値を伝送することに用いられ、SSSはバースト内ID即ちN(1)_ID値を伝送することに用いられる。FDDモードに対して、PSSがタイムスロット0とタイムスロット10の最後のOFDMシンボルに周期的に表示され、SSSがタイムスロット0とタイムスロット10の最後から2番目のシンボルに周期的に表示される。TDDモードに対して、PSSがサブフレーム1、6の3番目のOFDMシンボルに周期的に表示され、SSSがサブフレーム0、5の最後のシンボルに周期的に表示される。
NR通信システムでは、マルチアンテナアレイ、ビームフォーミングなどの設計が導入され、例えば元の一つのセルを複数のビームで覆い、ビームゲインが高周波数帯域の使用によって引き起こされる有効範囲の減少をある程度補償することができ、同時に相互干渉を減らし、システム性能を高めることもできる。
NRに同期信号ブロック(SS Block)が導入され、主にPSSとSSSから構成され、いくつかのSS BlockにPBCHが含まれてもよく、さらにはPBCHを復調するための復調基準信号(DMRS:Demodulation Reference)が含まれる可能性があり、本出願の実施例ではSS blockに含まれる信号のタイプが限定されない。NRでは、同期信号の長さが増加してもよく、例えば127になることができ、同時に周波数領域で重複してもよく、その結果、同期帯域幅は整数倍増加する。同期信号がSS Blockを最小ユニットとし、複数のSS Blockが一つのSS Blockバーストに組み合わせられ、図2に示すように、同期信号が即ちSS Blockバーストの伝送周期20msであり、ここでのSS Blockバーストの伝送周期が同一のセル内の同じ同期信号ブロックの伝送周期として考えられてもよく、例えば4つのビームを用いてSS Block#1、SS Block#2、SS Block#3、SS Block#4を送信することができ、ここで各SS Blockが図2に示すように分離されなくてもよく、一定の単位の時間領域ユニットで分離されてもよい。一つのSS Blockバーストの伝送周期内で、異なるSS Block間の時間シーケンス図はさらに図4に示す信号が交差する様子であってもよい。
図5は本出願の実施例による信号伝送方法100を示す概略ブロック図である。図5に示すように、該方法100は端末装置によって実行されてもよく、具体的にユーザ装置によって実行されてもよく、該方法100はS110とS120を含む。
S110において、複数の同期信号ブロックの各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定する。
S120において、該各同期信号ブロックの該第一の周期における時間シーケンスに基づき、該複数の同期信号ブロックをそれぞれ受信する。
まず、説明すべきものとして、ここで同期信号ブロックの時間シーケンスとは同期信号ブロックに占有された時間領域リソースを指し、時間領域ユニットを単位とすることができる。例えば、第一の周期のリソースが時間領域で7つのOFDMシンボルを含み、ネットワーク装置が端末装置へ3つの同期信号ブロックを送信し、そしてネットワーク装置がこの3つの同期信号ブロックの第一の周期におけるどのOFDMシンボルに位置するかを一定の方式で端末装置に通知する場合、端末装置はネットワーク装置によって通知されたOFDMシンボルでこの3つの同期信号ブロックを直接受信することができる。
選択可能に、該第一の周期の時間長が該複数の同期信号ブロックの伝送周期に等しくてもよい。
理解すべきものとして、本出願の実施例における周期の長さが従来技術における同期信号の周期と同様であってもよく、同一のセルのいずれかのSS Blockの伝送周期であってもよく、同一のセルのSS Blockを伝送する同一のビームの伝送周期であってもよい。具体的に図2又は図3に示す周期が20msであってもよい。ここで、SS Blockが同じであることは含まれる信号のタイプが完全に同じであり、そして含まれる信号の内容も完全に同じであることを指す。2つのSS Blockに含まれる信号のタイプが異なり、又は含まれる信号のタイプが同じであるが信号の内容が完全に同じではなく、又は2つのSS Blockに用いられるビームが異なる場合、この2つのSS Blockは異なる。例えば、SS Block#1がPSSとSSSを含み、PSS伝送のN(2)_IDが0であり、SSS伝送のN(2)_IDが10であり、用いられるビームがビーム1であり、SS Block#2もPSSとSSSを含み、PSS伝送のN(2)_IDが0であり、SSS伝送のN(2)_IDが10であり、用いられるビームがビーム2又はSS Block#2がPSS、SSS及びPBCHを含む場合、SS Block#1とSS Block#2は異なる。
また、理解すべきものとして、端末装置はさらに一つの周期内のあるブロックの時間領域リソースが複数のSS Blockを受信することに用いられることを確定することができ、そのため端末装置はその部分の時間領域リソースのみで該複数のSS Blockを検出すればよい。例えば、ネットワーク装置が一つの周期内で端末装置へ5つのSS Blockを送信する場合、端末装置は一つの周期における2番目の時間領域ユニット〜6番目の時間領域ユニットでSS Blockを受信するが、2番目〜4番目の時間領域ユニットだけで該5つのSS Blockを検出する可能性があることを確定することができる。即ち、端末装置は各SS Blockがどの具体的なリソースで伝送されるかを確定する必要がなく、ほぼ位置を知ることだけでよい。
したがって、本出願の実施例による信号伝送方法では、端末装置は複数のSS Blockの一つの周期における時間シーケンスを予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
図6は本出願の実施例による信号伝送方法200を示す概略ブロック図である。図6に示すように、該方法200はS210とS220を含む。
S210において、端末装置は該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定する。
S220において、該端末装置は該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信する。
上述したように、端末装置は自分が位置する同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間領域位置に位置するかさえ確定すれば、端末装置は対応する位置にネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することができる。理解すべきものとして、該同期信号ブロックバーストがネットワーク装置によって端末装置に構成されるが、ネットワーク装置が実際に端末装置に送信する同期信号ブロックの数は該同期信号ブロックバーストの数に等しい可能性があり、該同期信号ブロックバーストの数より小さい可能性もある。例えば、ネットワーク装置はセル1に5つの同期信号ブロックを構成し、ネットワーク装置はセル1における端末装置へ3つの同期信号ブロックを送信する。したがって、端末装置は確定された5つの同期信号ブロックの時間領域位置に該3つの同期信号ブロックを検出することができる。
したがって、本出願の実施例による信号伝送方法では、端末装置は自分が位置する同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間領域位置を予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
上述したように、LTEの物理セル識別子(PCI)は異なるセルの無線信号を区分し、関連するセルのカバレッジ内に同じ物理セル識別子がないことを保証することに用いられる。LTEのセル検索プロセスではセルIDグループ化の形態を用いることが確定され、まずSSSによってセルグループIDを確定し、次にPSSによって具体的なセルIDを確定する。PCI計画の原則は次の通りである。
1)衝突のない原則(Collision−free principle)において、2つの隣接するセルに同じPCIが割り当てられている場合、重複エリア内の最大1つのセルがUEによって検出され、セル検索を初期行う時にそのうちの一つのセルのみに同期することができ、該セルが必ずしも最適ではなく、この状況が衝突(collision)と呼ばれる。したがって、PCI計画を行う時に、PCIのセル多重化距離との間隔が少なくとも4層のサイト(CDMA PNコード計画の経験値を参照)以上であり、セルカバレッジ半径の5倍より大きいであることを保証する必要がある。
2)混乱のない(confusion−free)原則において、一つのセルの2つの隣接するセルが同じPCIを有する場合、UEがIDのAであるセルにハンドオーバすることをリクエストすると、eNBはどちらがターゲットセルであるかを知らない。この状況が混乱(confusion)と呼ばれる。
したがって、ネットワーク装置は、PCIと同期信号ブロックバーストの時間領域位置とのマッピング関係を端末装置と予め定めることができる。上記から分かるように、多くのPCIが存在する可能性があり、1つの同期信号ブロックバーストの伝送周期はPCIの数より少ない可能性があり、言い換えれば、複数のPCIは一つの可能な同期信号ブロックバーストの時間領域位置に対応する可能性がある。具体的には、ネットワーク装置は隣接するセルのPCIを異なる同期信号ブロックバーストの時間領域位置に対応させることができる。例えば、一つの同期信号ブロックバーストの伝送周期が7つのOFDMシンボルを含み、そして一つの同期信号ブロックバーストが3つの連続したシンボルを占有すると仮定すると、該一つの同期信号ブロックバーストの伝送周期における同期信号ブロックバーストの可能な位置がシンボル1−3、シンボル2−4、シンボル3−5、シンボル4−6及びシンボル5−7という5つの可能な位置を含み、したがって、ネットワーク装置はPCIを5つのグループに分けることができ、各グループが一つのグループの可能な同期信号ブロックバーストの位置に対応し、そしてこのような構成情報を端末に通知し、端末装置がそれ自体の位置するセルのPCIを知ると、どの時間領域位置に同期信号ブロックを検出するかを確定することができる。
理解すべきものとして、ネットワーク装置は一つの計算ルールを用いて全て又は一部のPCIを上記の5つの可能な同期信号ブロックバーストの時間領域位置にマッピングし、そしてこの計算ルールを端末装置に通知することができ、端末装置はそれ自体が位置するセルのPCIを取得した場合、予め設定された計算ルールに従ってそれ自体がどの時間領域位置に同期信号ブロックを検出する必要があるかを計算することができる。具体的には、該予め設定されたルールは関数例えばハッシュ(Hash)関数である可能性がある。
選択可能に、本出願の実施例では、該端末装置が該端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することと、該端末装置が該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含む。
図7と図8に示すように、時間領域オフセットはある伝送周期における開始位置に対するあるセルの同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットとして理解されてもよい。理解すべきものとして、図7と図8が概略的な説明だけであり、時間領域オフセットが同期信号ブロックバーストの開始位置であると狭義に理解されることができず、図7と図8におけるある伝送周期の開始位置に対する2番目の同期信号ブロックの時間領域オフセットであってもよい。
NRシステムでは、ネットワーク装置が端末装置へ複数の同期信号ブロックを送信する可能性があり、つまり複数の時間領域ユニットを占有する可能性がある。端末装置は、ネットワーク装置がどの時間領域ユニットで同期信号ブロックを送信するかを知らない場合、端末装置は伝送周期全体のリソースで検出する可能性が高く、目に見えないように端末の複雑さと消費電力などが増加する。本出願の実施例では、ネットワーク装置はセルの同期信号ブロックバーストの時間シーケンスを予め設定し、そして該同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットを端末装置に通知することができ、したがって、端末装置は同期信号ブロックバースト全体によって占有された時間領域リソースを知ることがきる。ネットワーク装置は一定のルールを用いて異なるセルの同期信号ブロックの時間領域オフセットを設計し、これによりセル間の干渉を低減することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該端末装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された第一の情報を受信することを含み、該端末装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCI及び該第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一の情報が該同期信号ブロックバーストの数又は該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、該端末装置が該PCIと該第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定すること、又は該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づいて剰余演算を行って該ターゲット時間領域オフセットを取得することを含む。
上述したPCIに基づいて同期信号ブロックバーストの時間領域位置と同様に、ネットワーク装置はPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係を予め設定することもできる。又は、ネットワーク装置と端末装置は一つのルールを定め、該ルールに従ってPCIを計算することでそれに対応する時間領域オフセットを取得することができる。例えば、時間領域オフセットが同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における開始位置であると仮定すると、ネットワーク装置は一定の設計ルールによって複数のPCIを一つの開始位置に対応させるように予め設定することができる。図7に示すように、一つの伝送周期が7つのシンボルである場合、同期信号ブロックバーストに対応する可能な時間領域位置がシンボル1−4、シンボル2−5、シンボル3−6及びシンボル4−7という4つの位置を含み、言い換えれば、可能な時間領域オフセットが1、2、3又は4という4つの値である場合、ネットワーク装置はPCIを4つのグループに分けることができ、一つのグループが時間領域オフセット1に対応し、一つのグループが時間領域オフセット2に対応し、一つのグループが時間領域オフセット3に対応し、別のグループが時間領域オフセット4に対応する。端末装置がそれ自体の位置するセルのPCIを確定した場合、端末装置はこのようなマッピング関係によって位置するセルのPCIに対応する時間領域オフセットを確定することができ、そして端末装置は自分が位置する同期信号ブロックバーストの時間シーケンスを知り、つまり端末装置は同期信号ブロックバーストが4つの連続した時間領域ユニットで送信されることを知り、したがって、端末装置は同期信号ブロックバーストの可能な位置を知ることができ、それによって確定された位置に同期信号ブロックを検出する。
また、例えば、ネットワーク装置は様々なPCIを計算すると上記の4つのオフセットのみを取得することがきるようにルールを予め設定し、このようにして端末装置は、それ自体の位置するセルのPCIを知った後、予め設定されたルールに従ってそれ自体の位置するセルの同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットを計算することができ、そしてさらに計算された時間領域オフセット及びプロトコルによって定められた時間シーケンスに基づいて該同期信号ブロックバーストの具体的な時間領域位置を確定することができる。例えば、該予め設定されたルールが他の情報、例えば端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの数、又は同期信号ブロックバーストのマッピング方法と組み合わせられてもよい。
以下にいくつかの可能な実施例を挙げて上記の予め設定されたルールを説明する。
1.モジュラス処理(Modulus processing)において、PCI mod Gによってオフセット位置(Gがプロトコルによって定められた値、又はシステム構成(例えば組み合わせにおけるSS blockマッピング方法、又はバースト内の全てのSS block数)に基づいて確定された一つの整数、又はシステムブロードキャストによってUEに通知されたある値である)が得られる。
2.モジュラス処理において、PCI mod G+offsetによってオフセット位置が得られる。
3.モジュラス処理において、(PCI mod G)*Jによってオフセット位置が得られる。
4.モジュラス処理において、(PCI mod G+offset)*Jによってオフセット位置が得られる。
5.モジュラス処理において、(PCI mod G)*J+offsetによってオフセット位置が得られる。
上述したいくつかのパラメータG、offset、Jはプロトコルによって定められた値、又はシステム構成(例えば組み合わせにおけるSS blockマッピング方法、又はバースト内の全てのSS block数)に基づいて確定された一つの整数、又はシステムブロードキャストによってUEに通知されたある値というオプション(それぞれが独立したオプションである)であってもよい。
PCIが同期信号ブロックバーストの数と組み合わせることを例として説明する。
図7に示すように、同期信号ブロックバーストの数が4であり、PCI mod 4が3つの値であり、0、1、2、3を含み、即ち、端末装置の位置するセルのPCIが162であり、162 mod 4結果が2である場合、端末装置は該セルの同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットが2であることを知ることができ、PCIをグループに分け、剰余が0であるグループ、剰余が1であるグループ、剰余が2であるグループと剰余が3であるグループという4つのグループに分けるため、ネットワーク装置は隣接するセルに異なるグループのPCIを割り当てることができ、それによって隣接するセルの同期信号ブロックの干渉を減少することができる。
PCIが同期信号ブロックバーストの時間シーケンスと組み合わせることを例として説明する。
図9に示すように、同期信号ブロックバーストにおける各同期信号ブロックの間の間隔が1である場合、2つの時間領域オフセットを設定することができ、同様に、PCIを2つのグループに分けることができ、一つのグループが時間領域オフセット0に対応し、一つのグループが時間領域オフセット1に対応し、ネットワーク装置は隣接するセルに異なるグループのPCIを割り当てることができ、それによって隣接するセルの同期信号ブロックの干渉を減少することができる。
理解すべきものとして、上記の様々な計算ルールがいずれも概略的な説明だけであり、本出願に対する限定を構成せず、そしてPCIがどの情報と組み合わせて本出願の実施例における時間領域オフセットを確定することができるかは例だけである。
また、理解すべきものとして、ネットワーク装置はさらに別のルールを予め設定することができ、その結果、端末装置とネットワーク装置は時間領域オフセットだけでなく、PCI及び他の情報に基づいて同期信号ブロックバーストの時間領域位置を直接確定することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された該同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信することと、該端末装置が該第一の同期信号ブロックに基づき、該端末装置の位置するセルのPCIを確定することとを含み、該端末装置が該時間領域オフセットに基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することは、該端末装置が該時間領域オフセットに基づき、該ネットワーク装置から送信された該同期信号ブロックバーストの第二の同期信号ブロックを受信することを含む。
つまり、端末装置はそのうちの一つの同期信号ブロックを検出した後、同期信号ブロックの内容に基づいて位置するセルのPCIを確定することができ、さらに端末装置は該PCIに基づいて位置するセルの同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットを確定することができ、さらに端末装置は全ての同期信号ブロックによって占有された時間領域リソースがどの位置にあるかを確定することができ、したがって、端末装置は確定された時間領域位置に他の同期信号ブロックを検出することができる。
選択可能に、ネットワーク装置は同期信号ブロックを送信する前に、システムメッセージ又はブロードキャストメッセージによって端末装置へ該端末装置の位置するセルのPCIを送信することもでき、したがって、端末装置は該PCIに基づき、全ての同期信号ブロックに占有された時間領域リソースの位置を確定することができ、したがって、端末装置は確定された時間領域位置に全ての同期信号ブロックを検出することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された第二の情報を受信し、該第二の情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは該端末装置が該第二の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することと、該端末装置が該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含む。
上記時間領域オフセットがネットワーク装置によって上記の様々な方式で確定されてもよく、ネットワーク装置は確定された時間領域オフセットを端末装置に直接通知し、それによって端末装置はネットワーク装置によって設定された同期信号ブロックバーストの時間領域位置を知ることができる。ネットワーク装置は該値を端末装置に直接通知することができ、一つの数字を通知することもでき、その結果、端末装置はこの数字に基づいてそれ自体と関連する時間領域オフセットを直接確定することができる。
ネットワーク装置は確定された時間領域オフセットを端末装置に直接通知し、又は確定された時間領域オフセットと関連する一つの情報でPCIを置き換え、これによりシステムの柔軟性を向上させることができ、そしてPCI最適化の余分な負荷を軽減させることができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二の情報が該ターゲット時間領域オフセットの識別子であり、該端末装置が該第二の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該端末装置が該ターゲット時間領域オフセットの識別子に基づき、予め設定された複数の時間領域オフセットから該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
ネットワーク装置は設定された複数の時間領域オフセットを端末に通知することができ、そしてネットワーク装置は位置するセルの同期信号ブロックバーストの時間領域オフセットの識別子を端末装置に通知し、したがって、端末装置は複数の時間領域オフセットからネットワーク装置によって確定された時間領域オフセットを選択することができる。例えば、上記ネットワーク装置が0、1、2、3つの時間領域オフセットを設定し、PCIが162であるセル内の端末装置に対して、オフセットが2であり、ネットワーク装置は2つのビットで該4つの時間領域オフセットを識別することができ、例えば、時間領域オフセットが0であることを00で識別し、時間領域オフセットが3であることを11で識別することができ、したがって、ネットワーク装置は端末装置へビット値が10である指示情報を送信することができ、それによって端末装置は該4つの時間領域オフセットから、ネットワーク装置がオフセット2、即ちシンボル3−6で同期信号ブロックバーストを構成したことを確定することができ、端末装置は該シンボル3−6で、ネットワーク装置から送信された同期信号を検出することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該ネットワーク装置から送信された該同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信することと、該端末装置が該第一の同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間領域位置及び該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含み、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することは、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、該ネットワーク装置から送信された該同期信号ブロックバーストの第二の同期信号ブロックを受信することを含む。
具体的には、端末装置がそのうちのある同期信号ブロックのある伝送周期における位置を検出し、同時に端末装置が該同期信号ブロックの識別子を知ることができ、ネットワーク装置が同期信号ブロックバーストの伝送周期における時間シーケンスを予め設定し、例えば、ネットワーク装置が連続した4つのシンボルで送信するように同期信号ブロックバーストを構成する場合、端末装置はそのうちのいずれかの同期信号ブロックを検出すると、端末装置は他の同期信号の位置する時間領域リソースを知ることができ、それによって端末装置は確定された他の同期信号ブロックの時間領域リソースで他の同期信号ブロックを検出することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該時間シーケンス情報が該同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を含む場合、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が該時間領域ユニットの数を示すことに用いられることを含み、該端末装置が該第一の同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間領域位置及び該同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該第一の同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間領域位置及び該時間領域ユニットの数に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
選択可能に、ネットワーク装置はさらに指示情報を端末装置に予め送信することができ、指示情報が該同期信号ブロックバーストにおける隣接する2つの同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数を示すことに用いられ、端末装置がそのうちの一つの同期信号ブロックの時間シーケンスを検出した場合、端末装置は該指示情報によって示される該同期信号ブロックバーストにおける隣接する2つの同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数に基づき、他の同期信号ブロックの可能な時間シーケンスを確定することができる。
さらに、いずれかの2つの同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数が同じである場合、ネットワーク装置が端末のみへ送信することができる指示情報は一つの間隔数のみを示すことができ、ネットワーク装置がさらに同期信号ブロックバーストの数を端末装置に通知する場合、端末装置はネットワーク装置によって設定された同期信号ブロックバーストの可能な時間領域位置を確定することができる。いずれかの2つの同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数が同じであるか否かに関わらず、ネットワーク装置から端末装置に送信される指示情報が全て複数の間隔を示すことができ、したがって、ネットワーク装置は同期信号ブロックバーストの数を端末装置に通知する必要がなく、端末装置は、ネットワーク装置によって設定された同期信号ブロックバーストの可能な時間領域位置を確定することができる。
例えば、ネットワーク装置がセル1における端末装置へ5つのSS Blockを構成し、そしてネットワーク装置が一つのSS burst周期内の1、3、5、7及び9番目の時間領域ユニットで伝送するように構成するため、ネットワーク装置は2つのSS Blockごとに1つの時間領域ユニットが隔てられることを端末装置に通知することができ、端末装置がそのうちの一つ例えば3番目の時間領域ユニットにおけるSS Blockを検出した場合、端末装置は該SS burst周期内の他の単数の時間領域ユニットでSS Blockを順次検出することができ、ネットワーク装置は隣接する2つのSS Block間の間隔が等しいこと及び隔てられる時間領域ユニットの数を端末装置に通知するとともに、SS Blockの総数を端末装置に通知することもできる。また、例えば、いずれかの2つのSS Blockの間の時間領域ユニットの数が等しくなくてもよく、ネットワーク装置は、(K−1)個の間隔の数を端末装置に通知することができ、ここでKがSS Blockの数であり、端末装置がそのうちの一つのSS Blockを検出した場合、該(K−1)個の間隔の数に基づいて他のSS Blockの一つのSS burst周期における時間領域リソース位置を確定することができる。又は、ネットワーク装置はさらに1番目のSS Blockの一つのSS burst周期における時間領域リソース位置を端末装置に通知することができ、従って、端末装置は該複数のSS blockにおける2つのSS Blockごとの間隔及び1番目のSS Blockの位置に基づき、他のSS Blockの位置を直接確定することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
さらに、ネットワーク装置は端末装置に対して複数の対応関係を設定し、そして端末装置に送信する。ネットワーク装置は端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられ、端末装置は指示情報によって示される数に基づいて複数の対応関係において第一の対応関係を確定し、そして該第一の対応関係に応じて該各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定する。
具体的には、ネットワーク装置は端末装置に送信されることができるSS Blockの数とこれらのSS Blockの一つのSS burst周期における時間シーケンス関係を予め設定することができる。例えば、ネットワーク装置はそれぞれ一つのSS burst周期の先頭の3つの時間領域ユニットで伝送するように3つのSS Blockを構成することができ、又はネットワーク装置はそれぞれ一つのSS burst周期の1、3、5、7、9の時間領域ユニットで伝送するように5つのSS Blockを構成することなどがある。又はネットワーク装置はさらに3つのSS Blockの時間シーケンスと5つのSS Blockの時間シーケンスを同時に構成することができる。要約すると、この指示モードでは、SS Blockの時間シーケンスは通常静的に設定され又は半静的に設定される。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該指示情報に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
具体的には、ネットワーク装置はさらにSS Blockにおける各SS Blockバーストの一つのSS burst周期における具体的な位置を端末装置に動的に示すことができる。例えば、ネットワーク装置は送信される3つのSS Blockがそれぞれ一つのSS Burst周期の先頭の3つの時間領域ユニットに構成されることを端末装置に直接示すことができる。端末装置は該指示情報を受信した後、該SS Burst周期の先頭の3つの時間領域ユニットで該3つのSS Blockを直接検出することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該端末装置が該ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、該指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、該対応関係が同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングであることを含み、該端末装置が該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該端末装置が該第一の対応関係に応じて、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
具体的には、ネットワーク装置は該SS Blockバーストの一つのSS burst周期における時間領域位置を予め固定することができ、そして複数の対応関係を予め設定することができる。例えば、ネットワーク装置は5つのSS Blockを端末装置に送信するように予め構成し、そして該5つのSS Blockを送信するための時間領域リソースを一つのSS burst周期において固定する。例えば、該5つのSS Blockを一つのSS burst周期内の先頭の5つの時間領域ユニットに固定することができ、ネットワーク装置はさらに該5つのSS Blockを一つのSS burst周期内の2、3、5、7、8番目の時間領域ユニットに固定することができる。ネットワーク装置はこの2つの構成関係を保存し、そして該2つの構成関係を端末装置に送信することができ、ネットワーク装置が端末装置に5つのSS Blockを送信する時に、まず端末装置へ一つの指示情報を送信し、そのうちの一つの構成関係を示すことができ、このようにして端末装置は該指示情報を受信した後、構成関係を知ることができ、指示情報によって示される構成関係を用いてネットワークから送信されたSS Blockを受信する。例えば、一つのbitの指示情報を用いて構成関係を示すことができ、上記第一の構成関係を0で表し、上記第二の構成関係を1で表すことができる。
理解すべきものとして、上記の様々な指示方式が概略的な説明だけであり、ネットワーク装置はさらに上記の様々な指示方式の組み合わせを用い、端末装置が複数のSS Blockの一つのSS burst周期における時間領域位置を確定することを実現することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該指示情報はブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、MAC CEシグナリングとDCIシグナリングのうちの少なくとも一つに搬送されてもよい。
具体的には、端末装置がネットワーク装置とネットワーク接続を確立しない場合、セルのブロードキャストメッセージ又はシステムメッセージを介して上記の様々な指示情報を送信することができ、端末装置がネットワーク装置とRRC接続を確立した後、規定又はニーズに応じて、ネットワーク装置はRRCシグナリング、MAC CEシグナリング又はDCIシグナリングを介して上記の様々な指示情報を送信することができる。SS Blockの一つのSS burst周期における時間領域位置がプロトコルによって規定されてもよく、ネットワーク装置によって静的又は半静的に設定されてもよい。
選択可能に、本出願の実施例では、ネットワーク装置から送信された指示情報を受信することは、該ネットワーク装置から送信された該指示情報をプライマリ搬送波で受信することを含む。
LTEシステム又はNRシステムでの搬送波が全てプライマリ搬送波として用いられてもよく、そのセカンダリ搬送波におけるSS Blockの一つの周期における時間シーケンスをプライマリ搬送波で端末装置に通知することができ、言い換えれば、プライマリ搬送波で上記の様々なシグナリングを介して端末装置へ指示情報を送信することができる。
説明すべきものとして、ネットワーク装置から端末装置に送信される複数のSS Blockがネットワーク装置によって設定された一つのセル内の全てのSS Blockの数であってもよく、一部のSS Blockの数であってもよく、本出願の実施例では、端末装置に対して、セルに構成されたSS Blockの数と関連せず、ネットワーク装置から送信されたSS Blockの数のみと関連する。ネットワーク装置から端末装置に送信される複数のSS Blockはさらに端末装置の位置するセルの隣接セルの一部又は全てのSS Blockを含むことができる。
選択可能に、本出願の実施例では、異なるSS Blockが異なるビームで伝送されてもよく、ネットワーク装置は端末装置へシステムメッセージ又はブロードキャストメッセージに用いられるビーム範囲のビームに対応するSS Blockを送信することができ、例えば、図2におけるSS Block#1がビーム1を用い、SS Block#2がビーム2を用い、SS Block#3がビーム3を用い、ネットワーク装置がビーム2を用いて図2におけるSS Block#2の時間領域位置にブロードキャストメッセージ又はシステムメッセージを送信する場合、ネットワーク装置はSS Block#3の時間領域位置を端末装置に通知することができ、したがって、端末装置は示される時間領域位置にSS Blockを直接受信することができる。
また、理解すべきものとして、上記ネットワーク装置によって予め設定された様々なSS Blockの時間領域位置がネットワーク装置によって設定されたセル内の最大SS Block数の各SS Blockの時間領域位置であってもよい。ネットワーク装置が端末装置へ一部のSS Block数を送信する場合、端末装置は依然として上記の設定された時間領域位置に検出する。例えば、セル内の最大SS Block数が4であり、そしてネットワーク装置によって構成された4つのSS Blockにおける各SS Blockがそれぞれ一つのSS burst周期内の先頭の4つの時間領域ユニットのそれぞれに対応する。ネットワーク装置が端末装置へ3つのSS Blockを送信する場合、端末装置は依然として先頭の4つの時間領域ユニットで検出し、端末装置は先頭の3つの時間領域ユニットで3つのSS Blockを検出するが、最後の時間領域ユニットで検出しない可能性がある。又は、最後の3つの時間領域ユニットで検出するが、1番目の時間領域ユニットで検出しないことも可能である。本出願の実施例はこれに限定されない。
また、理解すべきものとして、本出願の実施例における時間領域ユニットはOFDMシンボルであってもよく、タイムスロット、マイクロスロットなどであってもよい。
図10は本出願の実施例による信号伝送方法300を示す概略ブロック図である。図10に示すように、該方法300はネットワーク装置によって実行されてもよく、具体的に基地局によって実行されてもよく、該方法300はS310とS320を含む。
S310において、端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が複数の同期信号ブロックの各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定するために該端末によって用いられる。
S320において、該各同期信号ブロックの該第一の周期における時間シーケンスに基づき、該端末装置へ該複数の同期信号ブロックを送信する。
したがって、本出願の実施例による信号伝送方法では、複数のSS Blockの一つのSS burst周期における時間シーケンスを端末装置に示すことにより、端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該複数の同期信号ブロックが同一のセルの異なる同期信号ブロックである場合、該第一の周期の時間長が該複数の同期信号ブロックの伝送周期に等しい。
図11は本出願の実施例による信号伝送方法400を示す概略ブロック図である。図11に示すように、該方法400は以下を含む。
S410において、ネットワーク装置は第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定する。
S420において、該ネットワーク装置は該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、該第一のセルの端末装置へ同期信号ブロックを送信する。
したがって、本出願の実施例の信号伝送方法では、ネットワーク装置は固定された時間領域リソースでSS Blockを送信し、これにより端末装置は固定された時間領域リソースでSS Blockを受信し、それによって端末装置は、計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置が第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該ネットワーク装置が該第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置が該第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、該ネットワーク装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することと、該ネットワーク装置が該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置が該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCIと第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一の情報が該同期信号ブロックバーストの数又は該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、該ネットワーク装置が該PCIと第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定すること、又は該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定することは、該ネットワーク装置が該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づいて剰余演算を行って該ターゲット時間領域オフセットを取得することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ第二の情報を送信し、該第二の情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられることを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二の情報は予め設定された複数の時間領域オフセットにおけるターゲット時間オフセットの識別子である。
選択可能に、本出願の実施例では、第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送される。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を示すことに用いられることを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられることを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられることを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該方法はさらに該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信し、該指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、該対応関係が同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングであることを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送される。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置が該端末装置へ指示情報を送信することは、該ネットワーク装置が該端末装置へ該指示情報をプライマリ搬送波で送信することを含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該プライマリ搬送波は新しい無線又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波である。
選択可能に、本出願の実施例では、該同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと該ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含む。
理解すべきものとして、ネットワーク装置で説明されるネットワーク装置と端末装置のインタラクション及び関連特性、機能などが端末装置の関連特性、機能に対応する。即ち、端末装置はネットワーク装置へどのような情報を送信し、それに応じてネットワーク装置はどのような情報を受信する。簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
また、本出願の様々な実施例では、上記各プロセスの番号の大きさが実行順序を意味せず、各プロセスの実行順序はその機能と内部論理で確定されるべきであり、本出願の実施例の実施プロセスのいかなる限定を構成すべきではないと理解すべきである。
図12は本出願の実施例による信号を伝送するための端末装置500を示す概略ブロック図である。図12に示すように、該端末装置500は、確定ユニット510と第一の受信ユニット520を備える。
確定ユニット510は、複数の同期信号ブロックの各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定するように構成される。
第一の受信ユニット520は該各同期信号ブロックの該第一の周期における時間シーケンスに基づき、該複数の同期信号ブロックをそれぞれ受信するように構成される。
したがって、本出願の実施例による信号を伝送するための端末装置では、複数のSS Blockの一つの周期における時間シーケンスを予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
理解すべきものとして、本出願の実施例による信号を伝送するための端末装置500は本出願の方法100における端末装置に対応してもよく、且つ端末装置500の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図5の方法における端末装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図13は本出願の実施例による端末装置600を示す概略ブロック図である。図13に示すように,該端末装置600は、確定ユニット610と第一の受信ユニット620を備える。
確定ユニット610は該端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
第一の受信ユニット620は該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信するように構成される。
したがって、本出願の実施例による信号伝送方法では、端末装置はそれの位置するセルの同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間領域位置を予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、前記確定ユニット610は具体的に前記端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記確定ユニット610は具体的に前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定し、前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記確定ユニット610は具体的に前記PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記端末装置はさらに前記ネットワーク装置から送信された第一の情報を受信するように構成される第二の受信ユニット630を備え、前記確定ユニット620は具体的に前記PCIと前記第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第一の情報が前記同期信号ブロックバーストの数又は前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、前記確定ユニット610は具体的に前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成され、又は前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記確定ユニット610は具体的に前記PCI及び前記同期信号ブロックバーストの数に対して剰余演算を行って前記ターゲット時間領域オフセットを取得するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記端末装置600はさらに前記ネットワーク装置から送信された第二の情報を受信するように構成され、前記第二の情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられる第三の受信ユニット640を備え、前記確定ユニット610は具体的に前記第二の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定し、前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第二の情報が前記ターゲット時間領域オフセットの識別子であり、前記確定ユニット610は具体的に前記ターゲット時間領域オフセットの識別子に基づき、予め設定された複数の時間領域オフセットから前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記確定ユニット610は具体的に前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信し、前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成され、前記第一の受信ユニット620は具体的に、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックの第二の同期信号ブロックを受信するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記時間シーケンス情報が前記同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数を含み、前記端末装置600はさらに前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信するように構成され、前記指示情報が前記時間領域ユニットの数を示すことに用いられる第四の受信ユニット650を備え、前記確定ユニット610は具体的に前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記時間領域ユニットの数に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記端末装置はさらに前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信するように構成され、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられる第四の受信ユニット650を備え、前記確定ユニット610は具体的に前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記端末装置600はさらに前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信するように構成され、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられる第四の受信ユニット650を備え、前記確定ユニット610は具体的に前記指示情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記端末装置600はさらに前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信するように構成され、前記指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、前記対応関係が同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングである第四の受信ユニット650を備え、前記確定ユニット610は具体的に前記第一の対応関係に応じて、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記第四の受信ユニット650は具体的に前記ネットワーク装置から送信された前記指示情報をプライマリ搬送波で受信するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、前記プライマリ搬送波は新しい無線又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波である。
選択可能に、本出願の実施例では、前記同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含む。
選択可能に、本出願の実施例では、前記同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと前記ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含む。
理解すべきものとして、本出願の実施例による端末装置600は本出願の方法200における端末装置に対応してもよく、且つ端末装置600の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図6の方法における端末装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図14は本出願の実施例によるネットワーク装置700を示す概略ブロック図である。図14に示すように、該ネットワーク装置700は、第一の送信ユニット710と第二の送信ユニット720を備える。
第一の送信ユニット710は端末装置へ指示情報を送信するように構成され、該指示情報が複数の同期信号ブロックの各同期信号ブロックの第一の周期における時間シーケンスを確定するために該端末装置によって用いられる。
第二の送信ユニット720は該各同期信号ブロックの該第一の周期における時間シーケンスに基づき、該端末装置へ該複数の同期信号ブロックを送信するように構成される。
したがって、本出願の実施例によるネットワーク装置では、複数のSS Blockの一つのSS burst周期における時間シーケンスを端末装置に示すことにより、端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
理解すべきものとして、本出願の実施例によるネットワーク装置700は本出願の方法300におけるネットワーク装置に対応してもよく、且つネットワーク装置700の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図10の方法におけるネットワーク装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図15は本出願の実施例によるネットワーク装置800を示す概略ブロック図である。図15に示すように、該ネットワーク装置800は、確定ユニット810と第一の送信ユニット820を備える。
確定ユニット810は第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
第一の送信ユニット820は該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、該第一のセルの端末装置へ同期信号ブロックを送信するように構成される。
したがって、本出願の実施例によるネットワーク装置では、確定された時間領域位置に端末装置へ同期信号ブロックを送信することにより、端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
選択可能に、本出願の実施例では、該確定ユニット810は具体的に該第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該確定ユニット810は具体的に該PCIに基づき、該第一の伝送周期における第一の位置に対する該同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定し、該ターゲット時間領域オフセットに基づき、該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期内における時間領域位置を確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該確定ユニット810は具体的に該PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、該ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該確定ユニット810は具体的に該PCIと第一の情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該第一の情報が該同期信号ブロックバーストの数又は該同期信号ブロックの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、該確定ユニット810は具体的に該PCIと該同期信号ブロックバーストの数に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成され、又は該PCIと前記同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、該ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該確定ユニット810は具体的に該PCI及び該同期信号ブロックバーストの数に対して剰余演算を行って該ターゲット時間領域オフセットを取得するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置800はさらに該端末装置へ第二の情報を送信し、該第二の情報が該同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられる第二の送信ユニット830を備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該第二の情報は予め設定された複数の時間領域オフセットにおける該ターゲット時間領域オフセットの識別子である。
選択可能に、本出願の実施例では、第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送される。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置800はさらに該端末装置へ指示情報を送信するように構成され、該指示情報が該同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を示すことに用いられる第三の送信ユニット840を備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置800はさらに該端末装置へ指示情報を送信するように構成され、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられる第三の送信ユニット840を備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置800はさらに該端末装置へ指示情報を送信するように構成され、該指示情報が該同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられる第三の送信ユニット840を備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該ネットワーク装置800はさらに該端末装置へ指示情報を送信するように構成され、該指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、該対応関係が同期信号ブロックバーストの該第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングである第三の送信ユニット840を備える。
選択可能に、本出願の実施例では、該指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送される。
選択可能に、本出願の実施例では、該第三の送信ユニット840は具体的に該端末装置へ該指示情報をプライマリ搬送波で送信するように構成される。
選択可能に、本出願の実施例では、該プライマリ搬送波は新しい無線(NR)又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波である。
選択可能に、本出願の実施例では、該同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含む。
選択可能に、本出願の実施例では、該同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと該ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含む。
理解すべきものとして、本出願の実施例によるネットワーク装置800は本出願の方法400におけるネットワーク装置に対応してもよく、且つネットワーク装置800の各ユニットの上記と他の操作及び/又は機能はそれぞれ図11の方法におけるネットワーク装置の対応するプロセスを実現するためのものであり、簡潔するために、ここでは説明を省略する。
図16に示すように、本出願の実施例はさらに図12の端末装置500とすることができる端末装置900を提供し、図5の方法100に対応する端末装置のコンテンツを実行することに用いられることができる。該端末装置900は、入力インタフェース910、出力インタフェース920、プロセッサ930及びメモリ940を備え、該入力インタフェース910、出力インタフェース920、プロセッサ930とメモリ940がバスシステムを介して接続されてもよい。前記メモリ940はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。前記プロセッサ930は信号を受信するように入力インタフェース910を制御し、信号を送信するように出力インタフェース920を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するために、前記メモリ940におけるプログラム、命令又はコードを実行するように構成される。
したがって、本出願の実施例による端末装置では、複数のSS Blockの一つの周期における時間シーケンスを予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
理解すべきものとして、本発明の実施例では、該プロセッサ930は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ930はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ940は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ930へ命令とデータを提供することができる。メモリ940の一部は不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ940は装置タイプの情報を記憶することもできる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ930におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示された方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ940に位置し、プロセッサ930はメモリ940における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、端末装置500における第一の受信ユニット520は図16における入力インタフェース910で実現されてもよく、端末装置500における確定ユニット510は図16におけるプロセッサ930で実現されてもよい。
図17に示すように、本出願の実施例はさらに図13の端末装置600とすることができる端末装置1000を提供し、図6の方法200に対応する端末装置のコンテンツを実行することに用いられることができる。該端末装置1000は、入力インタフェース1010、出力インタフェース1020、プロセッサ1030及びメモリ1040を備え、該入力インタフェース1010、出力インタフェース1020、プロセッサ1030とメモリ1040がバスシステム1040を介して接続されてもよい。前記メモリ1040はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。前記プロセッサ1030は信号を受信するように入力インタフェース1010を制御し、信号を送信するように出力インタフェース1020を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するために、前記メモリ1040におけるプログラム、命令又はコードを実行するように構成される。
したがって、本出願の実施例による端末装置では、端末装置は自分が位置する同期信号ブロックバーストの一つの伝送周期における時間領域位置を予め確定することにより、固定された時間領域リソースでSS Blockを受信することができ、それによって端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
理解すべきものとして、本発明の実施例では、該プロセッサ1030は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ1030はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、 ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ1040は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ1030へ命令とデータを提供することができる。メモリ1040の一部は不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ1040は装置タイプの情報を記憶することもできる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ1030におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示された方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ1040に位置し、プロセッサ1030はメモリ1040における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、端末装置600における第一の受信ユニット650、第二の受信ユニット630、第三の受信ユニット640と第四の受信ユニット650は図17における入力インタフェース1010で実現されてもよく、端末装置600における確定ユニット610は図17におけるプロセッサ1030で実現されてもよい。
図18に示すように、本出願の実施例はさらに図14のネットワーク装置700とすることができる端末装置1100を提供し、図10の方法300に対応するネットワーク装置のコンテンツを実行することに用いられることができる。該ネットワーク装置1100は、入力インタフェース1110、出力インタフェース1120、プロセッサ1130及びメモリ1140を備え、該入力インタフェース1110、出力インタフェース1120、プロセッサ1130とメモリ1140がバスシステムを介して接続されてもよい。前記メモリ1140はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。前記プロセッサ1130は信号を受信するように入力インタフェース1110を制御し、信号を送信するように出力インタフェース1120を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するために、前記メモリ1140におけるプログラム、命令又はコードを実行するように構成される。
したがって、本出願の実施例によるネットワーク装置では、複数のSS Blockの一つのSS burst周期における時間シーケンスを端末装置に示すことにより、端末装置は計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
理解すべきものとして、本発明の実施例では、該プロセッサ1130は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ1130はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、 ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ1140は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ1130へ命令とデータを提供することができる。メモリ1140の一部は不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ1140は装置タイプの情報を記憶することもできる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ1130におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示された方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ1140に位置し、プロセッサ1130はメモリ1140における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、ネットワーク装置700における第一の送信ユニット710と第二の送信ユニット720は図18における出力インタフェース1120で実現されてもよい。
図19に示すように、本出願の実施例はさらに図15のネットワーク装置800とすることができる端末装置1200を提供し、図11の方法400に対応するネットワーク装置のコンテンツを実行することに用いられることができる。該ネットワーク装置1200は、入力インタフェース1210、出力インタフェース1220、プロセッサ1230及びメモリ1240を備え、該入力インタフェース1210、出力インタフェース1220、プロセッサ1230とメモリ1240がバスシステムを介して接続されてもよい。前記メモリ1240はプログラム、命令又はコードを記憶するように構成される。前記プロセッサ1230は信号を受信するように入力インタフェース1210を制御し、信号を送信するように出力インタフェース1220を制御し、前記方法の実施例における操作を完了するために、前記メモリ1240におけるプログラム、命令又はコードを実行するように構成される。
したがって、本出願の実施例のネットワーク装置では、ネットワーク装置は固定された時間領域リソースでSS Blockを送信し、これにより端末装置は固定された時間領域リソースでSS Blockを受信し、それによって端末装置は、計算の複雑さを大幅に低減し、検出時間を減らし、消費電力を低減することができる。
理解すべきものとして、本出願の実施例では、該プロセッサ1230は中央処理ユニット(CPU:Central Processing Unit)であってもよく、該プロセッサ1230はさらに他の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、専用集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、 ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。
該メモリ1240は読み取り専用メモリとランダムアクセスメモリを含み、そしてプロセッサ1230へ命令とデータを提供することができる。メモリ1240の一部は不揮発性ランダムアクセスメモリを含むことができる。例えば、メモリ1240は装置タイプの情報を記憶することもできる。
実施プロセスでは、上記方法の各内容は、プロセッサ1230におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の命令によって完了されてもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示された方法の内容はハードウェアプロセッサによって実行されて完了され、又はプロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリ1240に位置し、プロセッサ1230はメモリ1240における情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法の内容を完了する。繰り返しを回避するために、ここで詳細な説明を省略する。
一つの具体的な実施形態では、ネットワーク装置800における第一の送信ユニット820、第二の送信ユニット830と第三の送信ユニット840は図19における出力インタフェース1220で実現されてもよい。
本出願の実施例は、さらに一つ又は複数のプログラムを記憶し、該一つ又は複数のプログラムが命令を含み、該命令が複数のアプリケーションプログラムを含む携帯型電子装置によって実行される時に、該携帯型電子装置に図5、図6、図10又は図10に示す実施例における方法を実行させることができるコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
本出願の実施例はさらにコンピュータプログラムを提供し、該コンピュータプログラムが命令を含み、コンピュータプログラムがコンピュータに実行される場合、コンピュータが図5、図6、図10又は図11に示す実施例における方法の対応するプロセスを実行することができる。
当業者であれば、本明細書で開示された実施例と組み合わせて説明された各例のユニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせで実現されてもよいと理解できる。これらの機能がハードウェア又はソフトウェアで実行されるかは、技術的解決策の特定アプリケーションと設計制約条件に依存する。当業者は各特定のアプリケーションに対して異なる方法を用いて記述される機能を実現することが可能であるが、このような実現は本出願の範囲を超えると見なしてはならない。
当業者は、便利および簡潔に説明するために、上記のシステム、装置及びユニットの具体的な動作プロセスについて、前記方法の実施例における対応するプロセスを参照できるため、ここでは説明を省略することを明確に理解することができる。
本出願が提供する、いくつかの実施例では、開示されたシステム、装置および方法は、他の方式により実現されてもよいと理解すべきである。例えば、上記の装置の実施例は例示的なものだけであり、例えば、該ユニットの区分は、論理機能的区分だけであり、実際に実施する時に他の区分方式もあり得て、例えば複数のユニット又は構成要素は組み合わせられてもよい又は別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は無視されてもよく、又は実行されなくてもよい。また、示される又は議論される相互結合又は直接結合又は通信接続はいくつかのインターフェース、装置又は機能モジュールを介する間接的結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
分離部材として説明された該ユニットは物理的に分離するものであってもよく又は物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は物理ユニットであってもよく又は物理ユニットでなくてもよく、即ち一つの箇所に位置してもよく、又は複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際のニーズに応じてそのうちの一部又は全てのユニットを選択して本実施例の技術的解決策の目的を達成することができる。
また、本出願の各実施例における各機能ユニットは一つの処理ユニットに統合されてもよく、個々のユニットは単独で物理的に存在してもよく、二つ又は二つ以上のユニットは一つのユニットに統合されてもよい。
該機能はソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売又は使用される時に、一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。このような理解に基づき、本出願の技術的解決策は本質的に又は従来技術に寄与する部分又は該技術的解決策の部分がソフトウェア製品の形で実現されてもよく、該コンピュータソフトウェア製品がコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイス等であってもよい)に本出願の様々な実施例における該方法の全て又は一部のステップを実行させるためのいくつかの命令を含む、記憶媒体に記憶される。前記憶媒体はUディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM:Read−Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
以上は、本出願の実施例の具体的な実施形態だけであるが、本出願の保護範囲はこれに制限されず、当業者が本出願で開示された技術範囲内で容易に想到し得る変化又は入れ替わりが全て本出願の保護範囲以内に含まれるべきである。従って、本出願の保護範囲は特許請求の保護範囲に準拠するべきである。

Claims (78)

  1. 信号伝送方法であって、
    端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することと、
    前記端末装置が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することとを含む、前記信号伝送方法。
  2. 前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の信号伝送方法。
  3. 前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することと、
    前記端末装置が前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含むことを特徴とする
    請求項2に記載の信号伝送方法。
  4. 前記端末装置が前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記端末装置が前記PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項3に記載の信号伝送方法。
  5. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された第一の情報を受信することを含み、
    前記端末装置が前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記端末装置が前記PCIと前記第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項3に記載の信号伝送方法。
  6. 前記第一の情報が前記同期信号ブロックバーストの数又は前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、前記端末装置が前記PCIと前記第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記端末装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定すること、又は
    前記端末装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項5に記載の信号伝送方法。
  7. 前記端末装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記端末装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に対して剰余演算を行って前記ターゲット時間領域オフセットを取得することを含むことを特徴とする
    請求項6に記載の信号伝送方法。
  8. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された第二の情報を受信し、前記第二の情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられることを含み、
    前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記第二の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することと、
    前記端末装置が前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の信号伝送方法。
  9. 前記第二の情報が前記ターゲット時間領域オフセットの識別子であり、前記端末装置が前記第二の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記端末装置が前記ターゲット時間領域オフセットの識別子に基づき、予め設定された複数の時間領域オフセットから前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項8に記載の信号伝送方法。
  10. 第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送されることを特徴とする
    請求項5−9のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  11. 前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信することと、
    前記端末装置が前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含み、
    前記端末装置が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信することは、
    前記端末装置が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第二の同期信号ブロックを受信することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の信号伝送方法。
  12. 前記時間シーケンス情報が前記同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数を含み、前記信号伝送方法はさらに、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、前記指示情報が前記時間領域ユニットの数を示すことに用いられることを含み、
    前記端末装置が前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記時間領域ユニットの数に基づき、前記同期信号ブロックの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項11に記載の信号伝送方法。
  13. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられることを含み、
    前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の信号伝送方法。
  14. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられることを含み、
    前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記指示情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の信号伝送方法。
  15. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、前記指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、前記対応関係が同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングであることを含み、
    前記端末装置が前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記端末装置が前記第一の対応関係に応じて、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の信号伝送方法。
  16. 前記指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送されることを特徴とする
    請求項12−15のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  17. 前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信することは、
    前記端末装置が前記ネットワーク装置から送信された前記指示情報をプライマリ搬送波で受信することを含むことを特徴とする
    請求項12−16のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  18. 前記プライマリ搬送波は新しい無線(NR)又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波であることを特徴とする
    請求項17に記載の信号伝送方法。
  19. 前記同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含むことを特徴とする
    請求項1−18のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  20. 前記同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと前記ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含むことを特徴とする
    請求項19に記載の信号伝送方法。
  21. 信号伝送方法であって、
    ネットワーク装置が第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することと、
    前記ネットワーク装置が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、前記第一のセルの端末装置へ同期信号ブロックを送信することとを含む、前記信号伝送方法。
  22. 前記ネットワーク装置が第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記ネットワーク装置が前記第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項21に記載の信号伝送方法。
  23. 前記ネットワーク装置が前記第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することは、
    前記ネットワーク装置が前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することと、
    前記ネットワーク装置が前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することとを含むことを特徴とする
    請求項22に記載の信号伝送方法。
  24. 前記ネットワーク装置が前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記ネットワーク装置が前記PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項23に記載の信号伝送方法。
  25. 前記ネットワーク装置が前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記ネットワーク装置が前記PCIと第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項23に記載の信号伝送方法。
  26. 前記第一の情報が前記同期信号ブロックバーストの数又は前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、前記ネットワーク装置が前記PCIと第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記ネットワーク装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定すること、又は
    前記ネットワーク装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することを含むことを特徴とする
    請求項25に記載の信号伝送方法。
  27. 前記ネットワーク装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定することは、
    前記ネットワーク装置が前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に対して剰余演算を行って前記ターゲット時間領域オフセットを取得することを含むことを特徴とする
    請求項26に記載の信号伝送方法。
  28. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記ネットワーク装置が前記端末装置へ第二の情報を送信し、前記第二の情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられることを含むことを特徴とする
    請求項23−27のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  29. 前記第二の情報は予め設定された複数の時間領域オフセットにおける前記ターゲット時間領域オフセットの識別子であることを特徴とする
    請求項28に記載の信号伝送方法。
  30. 第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送されることを特徴とする
    請求項25−29のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  31. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記ネットワーク装置が前記端末装置へ指示情報を送信し、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を示すことに用いられることを含むことを特徴とする
    請求項21に記載の信号伝送方法。
  32. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記ネットワーク装置が前記端末装置へ指示情報を送信し、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられることを含むことを特徴とする
    請求項21に記載の信号伝送方法。
  33. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記ネットワーク装置が前記端末装置へ指示情報を送信し、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられることを含むことを特徴とする
    請求項21に記載の信号伝送方法。
  34. 前記信号伝送方法はさらに、
    前記ネットワーク装置が前記端末装置へ指示情報を送信し、前記指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、前記対応関係が同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングであることを含むことを特徴とする
    請求項21に記載の信号伝送方法。
  35. 前記指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送されることを特徴とする
    請求項31−34のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  36. 前記ネットワーク装置が前記端末装置へ指示情報を送信することは、
    前記ネットワーク装置が前記端末装置へ前記指示情報をプライマリ搬送波で送信することを含むことを特徴とする
    請求項31−35のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  37. 前記プライマリ搬送波は新しい無線(NR)又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波であることを特徴とする
    請求項36に記載の信号伝送方法。
  38. 前記同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含むことを特徴とする
    請求項21−37のいずれか一項に記載の信号伝送方法。
  39. 前記同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと前記ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含むことを特徴とする
    請求項38に記載の信号伝送方法。
  40. 端末装置であって、
    前記端末装置の位置するセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される確定ユニットと、
    前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、ネットワーク装置から送信された同期信号ブロックを受信するように構成される第一の受信ユニットとを備える、前記端末装置。
  41. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記端末装置の位置するセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定することを含むことを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  42. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定し、
    前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項41に記載の端末装置。
  43. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項42に記載の端末装置。
  44. 前記端末装置は、
    前記ネットワーク装置から送信された第一の情報を受信するように構成される第二の受信ユニットをさらに備え、
    前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIと第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項42に記載の端末装置。
  45. 前記第一の情報が前記同期信号ブロッバーストの数又は前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成され、又は
    前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項44に記載の端末装置。
  46. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に対して剰余演算を行って前記ターゲット時間領域オフセットを取得することを含むことを特徴とする
    請求項45に記載の端末装置。
  47. 前記端末装置は、
    前記ネットワーク装置から送信された第二の情報を受信するように構成され、前記第二の情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられる第三の受信ユニットをさらに備え、
    前記確定ユニットは具体的に、
    前記第二の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定し、
    前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  48. 前記第二の情報が前記ターゲット時間領域オフセットの識別子であり、前記確定ユニットは具体的に、
    前記ターゲット時間領域オフセットの識別子に基づき、予め設定された複数の時間領域オフセットから前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項47に記載の端末装置。
  49. 第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送されることを特徴とする
    請求項44−48のいずれか一項に記載の端末装置。
  50. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第一の同期信号ブロックを受信し、
    前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成され、
    前記第一の受信ユニットは、
    前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、前記ネットワーク装置から送信された前記同期信号ブロックバーストの第二の同期信号ブロックを受信するように構成されることを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  51. 前記時間シーケンス情報が前記同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロックの間の時間領域ユニットの数を含み、前記端末装置は、
    前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、前記指示情報が前記時間領域ユニットの数を示すことに用いられる第四の受信ユニットをさらに備え、
    前記確定ユニットは具体的に、
    前記第一の同期信号ブロックの前記第一の伝送周期における時間領域位置及び前記時間領域ユニットの数に基づき、前記同期信号ブロックの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項50に記載の端末装置。
  52. 前記端末装置は、
    前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信し、前記指示情報が前記時間領域ユニットの数を示すことに用いられる第四の受信ユニットをさらに備え、
    前記確定ユニットは具体的に、
    前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  53. 前記端末装置は、
    前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信するように構成され、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられる第四の受信ユニットをさらに備え、
    前記確定ユニットは具体的に、
    前記指示情報に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  54. 前記端末装置は、
    前記ネットワーク装置から送信された指示情報を受信するように構成され、前記指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、前記対応関係が同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングである第四の受信ユニットをさらに備え、
    前記確定ユニットは具体的に、
    前記第一の対応関係に応じて、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  55. 前記指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送されることを特徴とする
    請求項51−54のいずれか一項に記載の端末装置。
  56. 前記第四の受信ユニットは具体的に、
    前記ネットワーク装置から送信された前記指示情報をプライマリ搬送波で受信するように構成されることを特徴とする
    請求項51−55のいずれか一項に記載の端末装置。
  57. 前記プライマリ搬送波は新しい無線(NR)又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波であることを特徴とする
    請求項56に記載の端末装置。
  58. 前記同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含むことを特徴とする
    請求項40−57のいずれか一項に記載の端末装置。
  59. 前記同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと前記ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含むことを特徴とする
    請求項40−58のいずれかに記載の端末装置。
  60. ネットワーク装置であって、
    第一のセルの同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成される確定ユニットと、
    前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置に基づき、前記第一のセルの端末装置へ同期信号ブロックを送信するように構成される第一の送信ユニットとを備える、前記ネットワーク装置。
  61. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記第一のセルの物理セル識別子(PCI)に基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項60に記載のネットワーク装置。
  62. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIに基づき、前記第一の伝送周期における第一の位置に対する前記同期信号ブロックバーストのターゲット時間領域オフセットを確定し、
    前記ターゲット時間領域オフセットに基づき、前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を確定するように構成されることを特徴とする
    請求項61に記載のネットワーク装置。
  63. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCI及びPCIと時間領域オフセットとのマッピング関係に応じて、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項62に記載のネットワーク装置。
  64. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIと第一の情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項62に記載のネットワーク装置。
  65. 前記第一の情報が前記同期信号ブロッバーストの数又は前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報であり、前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成され、又は
    前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンス情報に基づき、前記ターゲット時間領域オフセットを確定するように構成されることを特徴とする
    請求項64に記載のネットワーク装置。
  66. 前記確定ユニットは具体的に、
    前記PCIと前記同期信号ブロックバーストの数に対して剰余演算を行って前記ターゲット時間領域オフセットを取得するように構成されることを特徴とする
    請求項65に記載のネットワーク装置。
  67. 前記ネットワーク装置は、
    前記端末装置へ第二の情報を送信するように構成され、前記第二の情報が前記同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期におけるターゲット時間領域オフセットを示すことに用いられる第二の送信ユニットをさらに備えることを特徴とする
    請求項62−66のいずれか一項に記載のネットワーク装置。
  68. 前記第二の情報が予め設定された複数の時間領域オフセットにおける前記ターゲット時間領域オフセットの識別子であることを特徴とする
    請求項67に記載のネットワーク装置。
  69. 第一の情報又は第二の情報はシステムメッセージ、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御シグナリングに搬送されることを特徴とする
    請求項64−68のいずれか一項に記載のネットワーク装置。
  70. 前記ネットワーク装置は、
    前記端末装置へ指示情報を送信するように構成され、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストのいずれかの2つの隣接する同期信号ブロック間の時間領域ユニットの数を示すことに用いられる第三の送信ユニットをさらに備えることを特徴とする
    請求項60に記載のネットワーク装置。
  71. 前記ネットワーク装置は、
    前記端末装置へ指示情報を送信するように構成され、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの数を示すことに用いられる第三の送信ユニットをさらに備えることを特徴とする
    請求項60に記載のネットワーク装置。
  72. 前記ネットワーク装置は、
    前記端末装置へ指示情報を送信するように構成され、前記指示情報が前記同期信号ブロックバーストの第一の伝送周期における時間領域位置を示すことに用いられる第三の送信ユニットをさらに備えることを特徴とする
    請求項60に記載のネットワーク装置。
  73. 前記ネットワーク装置は、
    前記端末装置へ指示情報を送信するように構成され、前記指示情報が複数の対応関係のうちの第一の対応関係を示すことに用いられ、前記対応関係が同期信号ブロックバーストの前記第一の伝送周期における時間シーケンスのマッピングである第三の送信ユニットをさらに備えることを特徴とする
    請求項60に記載のネットワーク装置。
  74. 前記指示情報がブロードキャストメッセージ、システムメッセージ、無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)シグナリング及びダウンリンク制御情報(DCI)のうちの少なくとも一つに搬送されることを特徴とする
    請求項70−73のいずれか一項に記載のネットワーク装置。
  75. 前記第三の送信ユニットは具体的に、
    前記端末装置へ前記指示情報をプライマリ搬送波で送信することを含むことを特徴とする
    請求項70−74のいずれか一項に記載のネットワーク装置。
  76. 前記プライマリ搬送波は新しい無線(NR)又は長期進化(LTE)システムにおける搬送波であることを特徴とする
    請求項75に記載のネットワーク装置。
  77. 前記同期信号ブロックはプライマリ同期信号とセカンダリ同期信号を含むことを特徴とする
    請求項60−76のいずれか一項に記載のネットワーク装置。
  78. 前記同期信号ブロックはさらにブロードキャストチャネルと前記ブロードキャストチャネルを復調するための復調基準信号を含むことを特徴とする
    請求項60−77のいずれかに記載のネットワーク装置。
JP2019549509A 2017-03-15 2017-05-05 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置 Pending JP2020515141A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNPCT/CN2017/076856 2017-03-15
PCT/CN2017/076856 WO2018165927A1 (zh) 2017-03-15 2017-03-15 传输信号的方法、终端设备和网络设备
PCT/CN2017/083245 WO2018166053A1 (zh) 2017-03-15 2017-05-05 传输信号的方法、终端设备和网络设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020515141A true JP2020515141A (ja) 2020-05-21
JP2020515141A5 JP2020515141A5 (ja) 2020-07-02

Family

ID=63521641

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019550631A Active JP6997206B2 (ja) 2017-03-15 2017-03-15 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置
JP2019549509A Pending JP2020515141A (ja) 2017-03-15 2017-05-05 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019550631A Active JP6997206B2 (ja) 2017-03-15 2017-03-15 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置

Country Status (18)

Country Link
US (2) US11791923B2 (ja)
EP (3) EP3588814B1 (ja)
JP (2) JP6997206B2 (ja)
KR (2) KR102398336B1 (ja)
CN (4) CN111082913B (ja)
AU (1) AU2017403652B2 (ja)
BR (1) BR112019019095A2 (ja)
CA (1) CA3056265C (ja)
ES (1) ES2896261T3 (ja)
IL (1) IL269319B2 (ja)
MX (1) MX2019011042A (ja)
MY (1) MY192636A (ja)
PH (1) PH12019502080A1 (ja)
RU (1) RU2734100C1 (ja)
SG (1) SG11201908495WA (ja)
TW (1) TWI751294B (ja)
WO (2) WO2018165927A1 (ja)
ZA (1) ZA201906152B (ja)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4149041A1 (en) * 2017-05-02 2023-03-15 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11799603B2 (en) * 2017-05-02 2023-10-24 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus
WO2018227617A1 (zh) * 2017-06-16 2018-12-20 富士通株式会社 信号发送方法、检测方法及其装置、通信***
EP3641388A4 (en) 2017-06-16 2020-12-30 Ntt Docomo, Inc. BASE STATION DEVICE
US11856540B2 (en) * 2020-02-10 2023-12-26 Nec Corporation Methods and apparatuses for synchronization signal transmission
CN109167747B (zh) * 2017-11-17 2019-08-13 华为技术有限公司 通信方法和通信设备
CN111771414B (zh) * 2018-02-07 2024-02-02 Lg电子株式会社 支持免许可频带的无线通信***中终端和基站之间发送和接收下行链路信号的方法及装置
CN110365438B (zh) * 2018-03-26 2021-05-11 华为技术有限公司 信号传输方法、相关设备及***
US11399356B2 (en) * 2018-06-26 2022-07-26 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block (SSB)-based positioning measurement signals
US11445460B2 (en) * 2018-12-20 2022-09-13 Qualcomm Incorporated Flexible configuration of synchronization signal block time locations
US20220240201A1 (en) * 2021-01-28 2022-07-28 Qualcomm Incorporated Time gaps in synchronization signal blocks
CN115190575A (zh) * 2021-04-06 2022-10-14 展讯通信(上海)有限公司 一种同步信号块接收方法和电子设备

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR9805969A (pt) * 1997-02-03 1999-08-31 Koninkl Philips Electronics Nv Aparelhos e processos para gravar um primeiro e segundo sinal de informação digital em trilhas oblìquas em um suporte de gravação magnético e suporte de gravação
CN1225911C (zh) * 1999-05-14 2005-11-02 皇家菲利浦电子有限公司 转换信息信号流的方法和装置以及用于其的***
RU2409896C2 (ru) 2005-11-24 2011-01-20 Нокиа Корпорейшн Способ, модуль, терминал и система, обеспечивающие согласованную работу подсистемы радиочастотной идентификации и подсистемы беспроводной связи
CN101588336B (zh) * 2008-05-19 2012-12-19 华为技术有限公司 一种实现符号同步的方法、***及装置
JP5279122B2 (ja) * 2008-12-19 2013-09-04 パナソニック株式会社 通信方法、通信装置、および通信システム
KR20100113435A (ko) 2009-04-13 2010-10-21 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 시스템 정보 블록 송신 장치 및 방법
US8548086B2 (en) 2012-02-06 2013-10-01 Neocific, Inc. Multiple receivers in an OFDM/OFDMA communication system
WO2014069952A1 (ko) 2012-11-04 2014-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 동기 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2015100607A1 (zh) * 2013-12-31 2015-07-09 华为技术有限公司 ***信息的处理方法、装置及通信***
CN104955106B (zh) 2014-03-31 2019-01-08 华为技术有限公司 资源分配、数据处理方法及装置
US9986518B2 (en) 2014-07-03 2018-05-29 Qualcomm Incorporated Transmission and reception of synchronization signals over an unlicensed radio frequency spectrum band
CN105682214B (zh) * 2014-11-21 2020-01-24 中兴通讯股份有限公司 一种基带与射频联合的时序调整方法与装置
CN105703869A (zh) * 2014-11-24 2016-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种帧定位方法及装置
US10142951B2 (en) * 2016-05-05 2018-11-27 Cisco Technology, Inc. Synchronization of licensed assisted access long term evolution (LAA-LTE) over shared spectrum
CN107623933B (zh) * 2016-07-15 2019-12-10 电信科学技术研究院 一种初始接入信号的传输方法和装置
CN107733826B (zh) * 2016-08-11 2020-07-07 华为技术有限公司 下行信号的发送、接收方法以及发送端设备、接收端设备
US11743844B2 (en) * 2016-08-12 2023-08-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for network planning and operation of a beam-based communication system
JP7051812B2 (ja) * 2016-08-12 2022-04-11 富士通株式会社 情報指示装置、方法及び通信システム
US10805893B2 (en) * 2016-08-19 2020-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for providing universal synchronization signals for new radio
US10362610B2 (en) * 2016-09-19 2019-07-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for mapping initial access signals in wireless systems
US10396928B2 (en) * 2016-10-19 2019-08-27 Zte Wistron Telecom Ab User equipment cell search assistance by synchronization signal burst
CN108023629A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 株式会社Ntt都科摩 波束确定方法、下行传输解调方法、用户设备和基站
CN106455040B (zh) * 2016-11-30 2019-12-10 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种传输信息的方法、基站及终端
US11509515B2 (en) * 2016-12-16 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Synchronization signal transmission and detection
US10616847B2 (en) * 2016-12-22 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for multiple transmission of synchronization signal blocks in new radio
AU2017387480B2 (en) * 2016-12-28 2022-03-24 FG Innovation Company Limited Base station apparatus, terminal apparatus, communication method, and integrated circuit
CN110419231B (zh) * 2017-01-05 2023-02-24 鸿颖创新有限公司 决定波束方向的方法与装置
JP7025423B2 (ja) * 2017-01-09 2022-02-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて、参照信号を送信する方法及びそのための装置
WO2018129196A1 (en) * 2017-01-09 2018-07-12 Intel IP Corporation Synchronization signal transmission techniques
US10425264B2 (en) * 2017-01-09 2019-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting synchronization signal and apparatus therefor
US10588102B2 (en) * 2017-01-24 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Coordinated synchronization channel transmission and restricted measurement
US10917833B2 (en) * 2017-02-02 2021-02-09 Telefontakiebolaget Lm Ericsson (Publ) Implicit system information (SI) content variation enabling soft combining
CN110249680B (zh) 2017-02-03 2023-09-26 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
SG11201907020XA (en) * 2017-02-03 2019-08-27 Ntt Docomo Inc Base station and synchronization signal transmission method
EP4236087A3 (en) * 2017-02-03 2023-11-29 InterDigital Patent Holdings, Inc. Synchronization signal burst, signal design, and system frame acquisition in new radio
CN108401293B (zh) * 2017-02-04 2021-10-22 展讯通信(上海)有限公司 同步信号块的剩余资源的调度方法、使用方法和装置
WO2018143771A1 (ko) * 2017-02-06 2018-08-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국간 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
CN116390235A (zh) * 2017-02-07 2023-07-04 创新技术实验室株式会社 用于通信***的广播信道配置和广播信道传输和接收的方法和装置
US10523354B2 (en) * 2017-02-24 2019-12-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for design of NR-SS burst set

Also Published As

Publication number Publication date
KR102398336B1 (ko) 2022-05-13
CN110944376A (zh) 2020-03-31
ZA201906152B (en) 2021-04-28
KR102335605B1 (ko) 2021-12-06
CN111082913A (zh) 2020-04-28
TWI751294B (zh) 2022-01-01
CA3056265C (en) 2022-01-25
AU2017403652A1 (en) 2019-10-03
CN110741574A (zh) 2020-01-31
PH12019502080A1 (en) 2020-09-14
EP3588814A1 (en) 2020-01-01
IL269319B2 (en) 2023-10-01
CA3056265A1 (en) 2018-09-20
EP3595370A4 (en) 2020-03-11
TW201836410A (zh) 2018-10-01
EP3595370A1 (en) 2020-01-15
EP3588814B1 (en) 2021-10-06
US20200136738A1 (en) 2020-04-30
CN110366863A (zh) 2019-10-22
JP6997206B2 (ja) 2022-02-04
AU2017403652B2 (en) 2022-02-03
ES2896261T3 (es) 2022-02-24
JP2020511088A (ja) 2020-04-09
CN110366863B (zh) 2024-02-09
EP3588814A4 (en) 2020-03-04
BR112019019095A2 (pt) 2020-04-22
CN111082913B (zh) 2021-01-26
KR20190127829A (ko) 2019-11-13
SG11201908495WA (en) 2019-10-30
US20200137700A1 (en) 2020-04-30
MX2019011042A (es) 2019-11-11
EP3944528A1 (en) 2022-01-26
WO2018165927A1 (zh) 2018-09-20
WO2018166053A1 (zh) 2018-09-20
MY192636A (en) 2022-08-29
IL269319B1 (en) 2023-06-01
US11057140B2 (en) 2021-07-06
IL269319A (ja) 2019-10-31
KR20190126338A (ko) 2019-11-11
EP3595370B1 (en) 2022-02-23
US11791923B2 (en) 2023-10-17
RU2734100C1 (ru) 2020-10-13
CN110944376B (zh) 2021-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2020515141A (ja) 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置
JP2022511296A (ja) 構成情報の伝送方法および端末機器
EP3637894B1 (en) Data transmission method, terminal device, and network device
CN112188594B (zh) 传输信号的方法、网络设备和终端设备
JP2021510463A (ja) データ伝送方法、端末装置及びネットワーク装置
JP6987137B2 (ja) 信号を伝送するための方法、端末装置及びネットワーク装置
JP6987242B2 (ja) リソース構成方法、端末装置及びネットワーク装置
JP7340586B2 (ja) 信号伝送方法、端末装置及びネットワーク装置
US20210091891A1 (en) Sfn timing for frequency hopping systems

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200421

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200421

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210326

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210521

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210816

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20211224