TWI724284B - 新無線電無線通訊系統中的同步信號傳輸 - Google Patents

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Abstract

揭示一種用於降低新無線電無線通訊系統中的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的方法和裝置。例如,該方法和裝置可以包括產生具有第一同步信號區塊集合的第一同步信號短脈衝集合,至少產生具有第二同步信號區塊集合的第二同步信號短脈衝集合,在第一頻率上傳輸第一同步信號區塊,以及在第二頻率上傳輸第二同步信號區塊。

Description

新無線電無線通訊系統中的同步信號傳輸
本專利申請案主張享有於2018年3月13日提出申請的題為「SYNCHRONISATION SIGNAL TRANSMISSION IN A NEW RADIO WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM」的美國非臨時申請案第15/920,256以及於2017年3月15日提出申請的題為「SYNCHRONIZATION SIGNAL TRANSMISSION IN A NEW RADIO WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM」的美國臨時申請案第62/471,704的優先權,其轉讓給本案的受讓人並由此明確地經由引用的方式整體併入本文。
本案內容的各態樣大體而言係關於無線通訊網路,並且更具體而言,係關於降低新無線電無線通訊系統中的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸。
無線通訊網路被廣泛部署以提供各種類型的通訊內容,諸如語音、視訊、封包資料、訊息收發和廣播等。該等系統可以是能夠經由共享可用系統資源(例如,時間、頻率和功率)來支援與多個使用者的通訊的多工存取系統。此種多工存取系統的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統和單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統。
該等多工存取技術已經在各種電信標準中被採用,以提供使得不同的無線設備能夠在城市、國家、地區甚至全球級別上進行通訊的共用協定。例如,第五代(5G)無線通訊技術(可稱為新無線電(NR))被設想為擴展並支援關於當前行動網路世代的各種使用場景和應用。在一態樣,5G通訊技術可以包括:處理用於存取多媒體內容、服務和資料的以人為中心的用例的增強型行動寬頻;對於延遲和可靠性具有某些規範的超可靠低延遲通訊(URLLC);和大規模機器類型通訊,其可以允許大量連接設備和相對較少量的非延遲敏感資訊的傳輸。然而隨著對行動寬頻存取的需求不斷增加,可能期望NR通訊技術及其以後的技術的進一步改良。
例如,對於NR通訊技術及其以後的技術,已經論述了各種同步信號傳輸,並且某些傳輸的實現留給了系統服務供應商。因此,可能期望無線通訊操作中的同步信號傳遞的有效設計。
以下呈現一或多個態樣的簡化概要以提供對該等態樣的基本理解。本概要不是對所有預期態樣的廣泛概述,既不意欲標識所有態樣的關鍵或重要要素,亦不是描述任何或全部態樣的範疇。其唯一目的是以簡化形式呈現一或多個態樣的一些概念,作為稍後呈現的更詳細描述的序言。
根據一個態樣,一種方法包括降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸。所描述的態樣包括:產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊。所描述的態樣亦包括:至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊。所描述的態樣亦包括:在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊。所描述的態樣亦包括:在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊,其中第二部分不同於第一部分。
一態樣,一種用於降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的裝置可以包括收發機,記憶體;及至少一個處理器,耦合到該記憶體並且被配置為:產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊。所描述的態樣亦包括:至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊。所描述的態樣亦包括:在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊。所描述的態樣亦包括:在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊,其中第二部分不同於第一部分。
一態樣,描述了一種電腦可讀取媒體,可以儲存用於降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的電腦可執行代碼。所描述的態樣包括:用於產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊的代碼。所描述的態樣亦包括:用於至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊的代碼。所描述的態樣亦包括:用於在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊的代碼。所描述的態樣亦包括:用於在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊的代碼,其中第二部分不同於第一部分。
一態樣,描述了一種用於降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的裝置。所描述的態樣包括:用於產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊的構件。所描述的態樣亦包括:用於至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊的構件。所描述的態樣亦包括:用於在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊的構件。所描述的態樣亦包括:用於在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊的構件,其中第二部分不同於第一部分。
根據一個態樣,一種方法包括降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸。所描述的態樣包括:產生具有第一同步信號區塊集合的第一同步信號短脈衝集合。所描述的態樣亦包括:至少產生具有第二同步信號區塊集合的第二同步信號短脈衝集合。所描述的態樣亦包括:在第一頻率上傳輸第一同步信號短脈衝集合。所描述的態樣亦包括:在第二頻率上傳輸第二同步信號短脈衝集合。
一態樣,一種用於降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的裝置可以包括收發機,記憶體;及至少一個處理器,耦合到該記憶體並且被配置為:產生具有第一同步信號區塊集合的第一同步信號短脈衝集合。所描述的態樣亦包括:至少產生具有第二同步信號區塊集合的第二同步信號短脈衝集合。所描述的態樣亦包括:在第一頻率上傳輸第一同步信號短脈衝集合。所描述的態樣亦包括:在第二頻率上傳輸第二同步信號短脈衝集合。
在一態樣,描述了一種電腦可讀取媒體,可以儲存用於降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的電腦可執行代碼。所描述的態樣包括:用於產生具有第一同步信號區塊集合的第一同步信號短脈衝集合的代碼。所描述的態樣亦包括:用於至少產生具有第二同步信號區塊集合的第二同步信號短脈衝集合的代碼。所描述的態樣亦包括:用於在第一頻率上傳輸第一同步信號短脈衝集合的代碼。所描述的態樣亦包括:用於在第二頻率上傳輸第二同步信號短脈衝集合的代碼。
一態樣,描述了一種用於降低用於無線通訊的細胞同步的複雜度的可配置同步信號傳輸的裝置。所描述的態樣包括:用於產生具有第一同步信號區塊集合的第一同步信號短脈衝集合的構件。所描述的態樣亦包括:用於至少產生具有第二同步信號區塊集合的第二同步信號短脈衝集合的構件。所描述的態樣亦包括:用於在第一頻率上傳輸第一同步信號短脈衝集合的構件。所描述的態樣亦包括:用於在第二頻率上傳輸第二同步信號短脈衝集合的構件。
為了實現前述和相關目的,該一或多個態樣包括下文中充分描述並且在請求項中特別指出的特徵。以下描述和附圖詳細闡述了一或多個態樣的某些說明性特徵。然而,該等特徵僅指示可以採用各個態樣的原理的各種方式中的幾個,並且本說明意欲包括所有該等態樣及其等同變換。
現在參照附圖描述各個態樣。在以下描述中,為了解釋的目的,闡述了許多具體細節以提供對一或多個態樣的透徹理解。然而,顯而易見的是,可以在沒有該等具體細節的情況下實踐該態樣。另外,如本文所使用的術語「元件」可以是構成系統的部件中的一個,可以是硬體、韌體及/或儲存在電腦可讀取媒體上的軟體,並且可以分成其他元件。
本案內容大體而言係關於無線通訊系統中的同步信號傳輸。
在一個實例中,同步信號傳輸週期取決於UE狀態。當UE處於初始存取中時(例如,當UE加電或脫離覆蓋恢復時),同步信號傳輸週期可以是固定的。週期可以是10毫秒(ms)或20 ms。在其他UE狀態(例如,閒置狀態或連接模式(connected mode)狀態)中,若網路向UE提供:每個頻率載波一個同步信號短脈衝集合週期資訊,以及用於匯出量測時序及/或持續時間的資訊,則5G/NR可以支援同步信號短脈衝集合週期值的不同集合以用於適應性和網路指示。例如,候選週期值可以包括但不限於5、10、20、40、80及/或160 ms。在一些實例中,若UE未配置有量測訊窗和週期,則UE可以基於基線同步信號傳遞設計假設5 ms的同步信號週期。
然而,在許多部署中,同步信號週期可以是無線電訊框持續時間的整數倍(例如,10 ms的倍數)。亦即,具有5 ms同步信號週期的部署的發生可能不太頻繁。因而,上述5 ms同步信號週期假設可以導致不必要的複雜的同步信號傳遞設計以及在UE處的不必要的複雜的同步信號偵測演算法。
為了解決該問題,本態樣提供了可配置同步信號傳輸以降低細胞同步的複雜度。
一態樣,網路可以不對稱地傳輸不同的同步信號集合。例如,網路可以產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊,至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊,在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊,以及在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊,其中第二部分不同於第一部分。
另外,在另一態樣,網路可以在不同的頻率上傳輸相同或不同的同步信號集合。例如,本態樣可以包括產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊,至少產生具有第二同步信號集合的第二同步信號區塊,在第一頻率上傳輸第一同步信號區塊,以及在第二頻率上傳輸第二同步信號區塊。
下文關於圖1-圖12更詳細地描述本態樣的附加特徵。
應該注意,本文描述的技術可以用於各種無線通訊網路,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其他系統。術語「系統」和「網路」經常可互換地使用。CDMA系統可以實現諸如CDMA 2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等的無線電技術。CDMA 2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000版本0和A通常被稱為CDMA 2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被稱為CDMA 2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變體。TDMA系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化的UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMTM 等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和高級LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新版本。在名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文描述的技術可以用於上文提到的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術,包括在共享無線電頻譜頻帶上的蜂巢(例如,LTE)通訊。然而,下文的描述出於實例的目的描述了LTE/LTE-A系統,並且在下文的大部分描述中使用LTE術語,儘管該等技術可應用於LTE/LTE-A應用之外(例如,應用於5G或NR網路或其他下一代通訊系統)。
以下描述提供了實例,而不是限制請求項中闡述的範疇、適用性或實例。在不脫離本案內容的範疇的情況下,可以對論述的元素的功能和佈置進行改變。各種實例可以適當地省略、替換或添加各種程序或元件。例如,所描述的方法可以以與所描述的順序不同的順序執行,並且可以添加、省略或組合各個步驟。而且,關於一些實例描述的特徵可以在一些其他實例中組合。
參考 1 ,根據本案內容的各個態樣,示例性無線通訊網路100包括至少一個UE 110和至少一個基地站105,基地站105具有數據機160,數據機160具有同步元件170,該同步元件170實現可配置同步信號傳輸以降低細胞同步的複雜度。在一種實施方式中,例如,基地站105可以執行同步元件170以不對稱地傳輸不同的同步信號集合。在另一種實施方式中,例如,基地站105可以執行同步元件170以在不同的頻率上傳輸相同或不同的同步信號集合。
一態樣,UE 110可以包括具有同步元件150的數據機140,該同步元件150接收該等同步信號集合。例如,基地站105及/或同步元件170可以產生並向UE 110及/或同步元件150傳輸同步資訊,該同步資訊包括:同步信號短脈衝集合的週期的值、時序偏移的值以及關於何者同步信號區塊被包括在同步信號短脈衝集合中的指示。基地站105及/或同步元件170可以在諸如國際行動用戶身份(IMSI)及/或開放系統互相連接(OSI)的系統資訊中傳輸同步資訊。在另一種實施方式中,基地站105及/或同步元件170可以在連接狀態期間在無線電資源連接(RRC)訊息中傳輸同步資訊。
因此,根據本案內容,基地站105可以向一或多個UE(諸如UE 110)不對稱地傳輸同步信號,或者可以在不同頻率上傳輸相同或不同的同步信號集合,以用於使該一或多個UE與網路100同步的目的。
在不對稱地傳輸不同的同步信號集合的態樣中,同步元件170可以包括產生元件180,產生元件180可以被配置為產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊184,並至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊184。在一個實例中,可以將第一同步信號區塊184和第二同步信號區塊184包括在單個短脈衝集合182內。在另一個實例中,可以將第一同步信號區塊184和第二同步信號區塊184包括在分離的短脈衝集合182中。
在一些情況下,第二同步信號集合是第一同步信號集合的子集。例如,第一同步信號集合包括主要同步信號(PSS)和次要同步信號(SSS)。此外,PSS被配置為發信號通知訊框時序,而不是SSS。
在一些情況下,第一同步信號集合和第二同步信號集合中的每一個同步信號集合包括PSS、SSS、第三同步信號(TSS)和實體廣播通道(PBCH)中的至少一個。
在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))以在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊184,並且在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊184。在一個實例中,第二部分不同於第一部分。在另一個實例中,第一部分在時間上出現在第二部分之前。
在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))以經由相同或不同的一或多個天線埠(諸如天線1265)傳輸第一同步信號區塊184。此外,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202)以經由相同或不同的一或多個天線埠(諸如天線1265)來傳輸第二同步信號區塊184。
在一些情況下,同步元件170可以被配置為週期性地向一或多個UE(諸如UE 110)傳輸同步信號。例如,同步元件170可以包括產生元件180,產生元件180可以被配置為產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊184並至少產生具有第二同步信號集合的第二同步信號區塊184。在一個實例中,第一同步信號集合不同於第二同步信號集合。
在一些情況下,第一同步信號區塊184是短脈衝集合182的第一複數個同步信號區塊中的一個。第二同步信號區塊184是短脈衝集合182的第二複數個同步信號區塊中的一個。在一個實例中,第二複數個同步信號區塊不同於第一複數個同步信號區塊。在另一個實例中,第二複數個同步信號區塊是第一複數個同步信號區塊的子集。
在多個頻率上傳輸相同或不同的同步信號集合的態樣中,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))及/或天線1265以在第一頻率上傳輸第一同步信號區塊184並且在第二頻率上傳輸第二同步信號區塊184。在一些情況下,第一頻率和第二頻率可以在相同的載波頻帶內,而在其他情況下,第一頻率和第二頻率可以在不同的載波頻帶內。因此,UE 110及/或數據機140可以執行收發機1102(圖11)及/或天線1165以在第一頻率上接收第一同步信號區塊184,並在第二頻率上接收第二同步信號區塊184。
在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))及/或天線1265以經由以第一週期進行傳輸來傳輸第一同步信號區塊184,並且經由以不同於第一週期的第二週期進行傳輸來傳輸第二同步信號區塊184。在另一態樣,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202)以經由以第一週期進行傳輸來傳輸第一同步信號區塊184,並且經由以與第一週期相同的第二週期進行傳輸來傳輸第二同步信號區塊184。因此,UE 110及/或數據機140可以執行收發機1102(圖11)及/或天線1165來以第一週期接收第一同步信號區塊184,並且以第二週期接收第二同步信號區塊184。
在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))及/或天線1265以使第一同步信號區塊184的傳輸相對於第二同步信號區塊184的傳輸在時間訊窗內交錯。因此,UE 110及/或數據機140可以執行收發機1102(圖11)及/或天線1165以在時間訊窗內接收第一同步信號區塊184和第二同步信號區塊184的交錯傳輸。
在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))及/或天線1265以在載波頻帶內的第一頻率上傳輸第一複數個同步信號區塊。此外,同步元件170可以配置收發機(例如收發機1202)以經由在載波頻帶內的第二頻率上傳輸第二複數個同步信號區塊來傳輸第二同步信號區塊。因此,UE 110及/或數據機140可以執行收發機1102(圖11)及/或天線1165以在載波頻帶內的第一頻率上接收第一複數個同步信號區塊,並且在載波頻帶內的第二頻率上接收第二複數個同步信號區塊。
在一些情況下,第一同步信號集合和第二同步信號集合中的每一個同步信號集合包括PSS、SSS、第三同步信號(TSS)和實體廣播通道(PBCH)中的至少一個。在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202(圖12))及/或天線1265以經由相同的天線埠或不同的天線埠(諸如天線1265的相同或不同埠)來傳輸PSS、SSS、TSS和PBCH。此外,在一些情況下,基地站105可以經由相同的天線埠傳輸信號(例如,PSS、SSS、TSS、PBCH)的子集。因此,UE 110及/或數據機140可以執行收發機1102(圖11)及/或天線1165以接收PSS、SSS、TSS和PBCH。
無線通訊網路100可以包括一或多個基地站105、一或多個UE 110以及核心網路115。核心網路115可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接,和其他存取、路由或行動功能。基地站105可以經由回載鏈路120(例如,S1等)與核心網路115連接。基地站105可以執行用於與UE 110的通訊的無線電配置和排程,或者可以在基地站控制器(未圖示)的控制下操作。在各種實例中,基地站105可以直接或間接(例如,經由核心網路115)經由回載鏈路125(例如,X1等)(可以是有線或無線通訊鏈路)彼此進行通訊。
基地站105可以經由一或多個基地站天線與UE 110進行無線通訊。每個基地站105可以為相應的地理覆蓋區域130提供通訊覆蓋。在一些實例中,基地站105可以被稱為基地站收發機、無線電基地站、存取點、存取節點、無線電收發機、節點B、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、家庭節點B、家庭eNodeB、中繼器或一些其他合適的術語。基地站105的地理覆蓋區域130可以被劃分為僅構成覆蓋區域的一部分的扇區或細胞(未圖示)。無線通訊網路100可以包括不同類型的基地站105(例如,下文描述的巨集基地站或小型細胞基地站)。另外,複數個基地站105可以根據複數種通訊技術(例如,5G(新無線電或「NR」)、***(4G)/LTE、3G、Wi-Fi、藍芽等)中的不同通訊技術操作,並且因此對於不同的通訊技術可能存在重疊的地理覆蓋區域130。
在一些實例中,無線通訊網路100可以是或包括多種通訊技術中的一種或任何組合,包括新無線電(NR)或5G技術、長期進化(LTE)或高級LTE(LTE-A)或MuLTEfire技術、Wi-Fi技術、藍芽技術或任何其他長距離或短距離無線通訊技術。在LTE/LTE-A/MuLTEfire網路中,術語進化節點B(eNB)可以通常用於描述基地站105,而術語UE可以通常用於描述UE 110。無線通訊網路100可以是異構技術網路,其中不同類型的eNB為各個地理區域提供覆蓋。例如,每個eNB或基地站105可以為巨集細胞、小型細胞或其他類型的細胞提供通訊覆蓋。取決於上下文,術語「細胞」是可以用於描述基地站、與基地站相關聯的載波或分量載波,或者載波或基地站的覆蓋區域(例如,扇區等)的3GPP術語。
巨集細胞通常可以覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑幾公里),並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE 110的不受限存取。
與巨集細胞相比,小型細胞可以包括相對較低傳輸功率的基地站,其可以在與巨集細胞相同或不同(例如,經授權、未授權等)的頻帶中操作。根據各種實例,小型細胞可以包括微微細胞、毫微微細胞和微細胞。例如,微微細胞可以覆蓋較小的地理區域,並且可以允許具有與網路提供商的服務訂閱的UE 110的不受限存取。毫微微細胞亦可以覆蓋較小的地理區域(例如,家庭),並且可以提供與毫微微細胞具有關聯的UE 110(例如,在受限存取的情況下,基地站105的封閉用戶群組(CSG)中的UE 110,其可以包括用於家庭中的使用者的UE 110等)的受限存取及/或不受限存取。微細胞可以覆蓋比微微細胞和毫微微細胞大但比巨集細胞小的地理區域。用於巨集細胞的eNB可以被稱為巨集eNB。用於小型細胞的eNB可以被稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等)細胞(例如,分量載波)。
可以採用所揭示的各個實例中的一些實例的通訊網路可以是根據分層協定堆疊進行操作的基於封包的網路,並且使用者平面中的資料可以基於IP。使用者平面協定堆疊(例如,封包資料彙聚協定(PDCP)、無線電鏈路控制(RLC)、MAC等)可以執行封包分段和重組以在邏輯通道上進行通訊。例如,MAC層可以執行優先順序處理和邏輯通道到傳輸通道的多工。MAC層亦可以使用混合自動重傳/請求(HARQ)以在MAC層提供重傳,以提高鏈路效率。在控制平面中, RRC協定層可以提供UE 110與基地站105之間的RRC連接的建立、配置和維護。RRC協定層亦可以用於使用者平面資料的無線電承載的核心網路115支援。在實體(PHY)層,可以將傳輸通道映射到實體通道。
UE 110可以分散在整個無線通訊網路100中,並且每個UE 110可以是固定的或行動的。UE 110亦可以包括或熟習此項技術者被稱為行動站、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或一些其他合適的術語。UE 110可以是蜂巢式電話、智慧型電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、平板電腦、膝上型電腦、無線電話、智慧手錶、無線區域迴路(WLL)站、娛樂設備、車輛元件、客戶駐地設備(CPE)或能夠在無線通訊網路100中通訊的任何設備。此外,UE 110可以是物聯網路(IoT)及/或機器對機器(M2M)類型的設備,例如低功率、低資料速率(相對於例如無線電話)類型的設備,其在一些態樣可能與無線通訊網路100或其他UE不頻繁通訊。UE 110能夠與各種類型的基地站105和包括巨集eNB、小型細胞eNB、巨集gNB、小型細胞gNB、中繼基地站等的網路設備進行通訊。
UE 110可以被配置為與一或多個基地站105建立一或多個無線通訊鏈路135。無線通訊網路100中圖示的無線通訊鏈路135可以攜帶從UE 110到基地站105的上行鏈路(UL)傳輸或從基地站105到UE 110的下行鏈路(DL)傳輸。下行鏈路傳輸亦可以稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可以稱為反向鏈路傳輸。每個無線通訊鏈路135可以包括一或多個載波,其中每個載波可以是由根據上述各種無線電技術調制的多個次載波(例如,不同頻率的波形信號)構成的信號。每個調制信號可以在不同的次載波上發送,並且可以攜帶控制資訊(例如,參考信號、控制通道等)、管理負擔資訊、使用者資料等。在一態樣,無線通訊鏈路135可以使用分頻雙工(FDD)(例如,使用成對的頻譜資源)或分時雙工(TDD)操作(例如,使用不成對的頻譜資源)傳輸雙向通訊。可以為FDD定義訊框結構(例如,訊框結構類型1)和為TDD定義訊框結構(例如,訊框結構類型2)。而且,在一些態樣,無線通訊鏈路135可以代表一或多個廣播通道。
在無線通訊網路100的一些態樣中,基地站105或UE 110可以包括多個天線,用於採用天線分集方案來改良基地站105和UE 110之間的通訊品質和可靠性。另外或可替換地,基地站105或UE 110可以採用多輸入多輸出(MIMO)技術,其可以利用多路徑環境來傳輸攜帶相同或不同編碼資料的多個空間層。
無線通訊網路100可以支援在多個細胞或載波上的操作,該特徵可以被稱為載波聚合(CA)或多載波操作。載波亦可以被稱為分量載波(CC)、層、通道等。術語「載波」、「分量載波」、「細胞」和「通道」在本文中可以互換使用。UE 110可以配置有多個下行鏈路CC和一或多個上行鏈路CC以用於載波聚合。載波聚合可以與FDD和TDD分量載波一起使用。基地站105和UE 110可以使用在高達總共Yx MHz(x=分量載波的數量)的載波聚合中分配的每個載波的高達Y MHz(例如,Y=5、10、15或20 MHz)頻寬的頻譜以用於在每個方向上進行傳輸。載波可以彼此相鄰或不相鄰。載波的分配可以相對於DL和UL是不對稱的(例如,可以為DL分配比UL更多或更少的載波)。分量載波可以包括主分量載波和一或多個次分量載波。主分量載波可以被稱為主細胞(PCell),次分量載波可以被稱為次細胞(SCell)。
無線通訊網路100亦可以包括根據Wi-Fi技術操作的基地站105,例如,Wi-Fi存取點,其與根據Wi-Fi技術操作的UE 110(例如,Wi-Fi站(STA))經由未授權頻譜(例如,5 GHz)中的通訊鏈路進行通訊。當在未授權頻譜中進行通訊時,STA和AP可以在通訊之前執行閒置通道評估(CCA)或對話前監聽(LBT)程序以決定通道是否可用。
另外,基地站105及/或UE 110中的一或多個可以根據被稱為毫米波(mmW或mm波)技術的NR或5G技術操作。例如,mmW技術包括mmW頻率中及/或mmW頻率附近的傳輸。極高頻率(EHF)是電磁頻譜中射頻(RF)的一部分。EHF具有30 GHz至300 GHz的範圍和1毫米至10毫米的波長。該頻帶中的無線電波可以被稱為毫米波。近mmW可以向下延伸到3 GHz的頻率,波長為100毫米。例如,超高頻(SHF)帶在3 GHz和30 GHz之間延伸,並且亦可以被稱為釐米波。使用mmW及/或近mmW無線電頻帶的通訊具有極高的路徑損耗和短距離。如此,根據mmW技術操作的基地站105及/或UE 110可以在其傳輸中利用波束成形來補償極高的路徑損耗和短距離。
參考 2 ,描述了基地站105用於傳輸包括複數個同步信號短脈衝204的同步信號短脈衝集合202的同步信號分層方案200的概念圖,每個同步信號短脈衝204具有一或多個同步信號區塊206。例如,同步信號分層結構200包括類似於短脈衝集合182的同步信號短脈衝集合202,其包括複數個同步信號短脈衝204(例如,SS短脈衝0、SS短脈衝1、SS短脈衝[b-1])。在一態樣,每個同步信號短脈衝集合202可以以預定週期重複。每個同步信號短脈衝204包括與同步區塊184類似的一或多個同步信號區塊206(例如,SS區塊0、SS區塊1、SS區塊(
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))。
每個同步信號區塊206可以包括PSS、SSS、TSS和PBCH中的至少一個。PSS可以被配置用於發信號通知符號時序。SSS可以被配置用於發信號通知實體細胞ID,用作PBCH解調參考信號(DMRS),並且支援無線電資源量測(RRM)。TSS可以被配置用於發信號通知同步信號區塊索引。PBCH可以被配置用於在初始存取程序中發信號通知最小系統資訊以支援UE,例如UE 110。
在一態樣,基地站105可以經由相同的天線埠或經由不同的天線埠來傳輸PSS、SSS、TSS和PBCH。此外,在一些情況下,基地站105可以經由相同的天線埠傳輸信號(例如,PSS、SSS、TSS、PBCH)的子集。
例如,基地站105可以以取決於UE 110的狀態的週期來傳輸同步信號短脈衝集合。例如,當UE 110處於初始存取時(例如,當UE加電或者脫離覆蓋恢復時),同步信號傳輸週期可以是固定的。在一個實例中,週期可以是10 ms或20 ms。在其他UE狀態(例如,閒置狀態或連接狀態)中,基地站105可以向UE 110提供每個頻率載波的一個同步信號短脈衝集合週期資訊以及用於匯出量測時序及/或持續時間的資訊。在許多情況下,若UE 110未配置有量測訊窗和週期,則UE 110可以基於基線同步信號傳遞設計假設5 ms的同步信號週期。
參考 3 ,描述了根據基線同步信號傳遞設計的用於基線同步信號傳輸的傳輸方案300的概念圖。例如,傳輸方案300可以包括具有10 ms的預定義長度的複數個無線電訊框302、304,其被劃分為長度為5 ms的第一部分306和長度為5 ms的第二部分308。
可以在每個無線電訊框302、304的第一部分(例如,用於前序信號310的第一部分306)中傳輸一或多個前序信號310、314、318。在一態樣,前序信號310,314、318可以包括PSS和SSS。此外,可以在每個無線電訊框302、304的第二部分308中傳輸一或多個中序信號312、316、320。在一態樣,中序信號312、316、320可以包括PSS和SSS。例如,SSS可以被配置為發信號通知無線電訊框時序。在一個實例中,無線電訊框302的第一部分306中的SSS傳輸和無線電訊框302的第二部分308中的SSS傳輸可以不同。
然而,5G/NR可以支援用於適應和網路指示的同步信號短脈衝集合週期值的不同集合。例如,候選週期值可以包括但不限於5、10、20、40、80和160 ms。
參考 4 ,描述了用於NR無線網路中的高效操作的非對稱同步信號傳輸的傳輸方案400的概念圖。例如,傳輸方案400可以包括具有10 ms的預定義長度的複數個無線電訊框402、404,其被劃分為長度為5 ms的第一部分406和長度為5 ms的第二部分408。
傳輸方案400利用非對稱同步信號傳輸,因為大多數部署可以利用是無線電訊框持續時間(例如,10 ms)的整數倍的同步信號短脈衝集合週期,並且因此具有5 ms同步信號短脈衝集合週期的部署的發生可能不頻繁。為了支援具有5 ms同步信號短脈衝集合週期的部署,但為了降低複雜度,可以以5 ms的週期傳輸信號傳遞的子集。在一態樣,例如,基地站105可以被配置為例如在每個無線電訊框的第一部分中的前序信號410、414、418中傳輸PSS和SSS二者,並且例如在每個無線電訊框的第二部分中的中序信號412、416、420中傳輸SSS。換言之,在無線電訊框(例如,無線電訊框402)的第二部分(例如,第二部分408)中的傳輸中跳過或省略PSS。在一個實例中,可以在無線電訊框的每個第二部分中傳輸相同的SSS。在進一步的實例中,PSS可以用於發信號通知訊框時序,而不是SSS。結果,傳輸方案400可以提供低SSS偵測複雜度的益處,因為不管SS週期如何皆無需為了偵測訊框時序而偵測中序信號SSS。
參考 5 ,描述了用於具有不同週期和時序偏移的多頻同步信號短脈衝集合傳輸的傳輸方案500的概念圖。例如,傳輸方案500圖示隨著時間並借助時序偏移在不同頻率510、520上傳輸複數個同步信號短脈衝集合504、514。不同的頻率510、520可以在相同的載波頻帶內,或者在不同的載波頻帶內(例如,載波聚合)。
在一態樣,在頻率510處,基地站(例如基地站105)可以用同步信號週期502傳輸複數個同步信號短脈衝集合504。例如,每個同步信號短脈衝集合504可以包括複數個同步信號區塊,諸如同步信號區塊0 506到同步信號區塊N-1 508。如本文進一步描述的,用同步信號週期502重複傳輸同步短脈衝集合504對應於用同步信號週期502重複傳輸同步信號短脈衝0 506,以及用同步信號週期502重複傳輸同步信號區塊N-1 508。在一個實例中,如圖5所示,同步信號區塊0 506的第一次傳輸與同步信號區塊0 506的第二次傳輸之間的週期是與同步信號週期502對應的值。類似地,同步信號區塊N-1 508的第一次傳輸與同步信號區塊N-1 508的第二次傳輸之間的週期是與同步信號週期502對應的值。
在一態樣,在可以不同於頻率510的頻率520處,基地站(例如基地站105)可以用用於同步信號短脈衝集合514的第一次傳輸的同步信號週期512和時序偏移522傳輸複數個同步信號短脈衝集合514。例如,每個同步信號短脈衝集合514可以包括複數個同步信號區塊,諸如同步信號區塊0 516到同步信號區塊N-1 518。在一個實例中,如圖5所示,同步信號短脈衝集合514的重複傳輸可以類似於同步信號短脈衝集合504的重複傳輸。然而,對於同步信號短脈衝514的重複傳輸,可以使用時序偏移522來錯開傳輸。因此,同步信號區塊0 516的第一次傳輸發生在比同步信號區塊0 506的第一次傳輸更晚的時間(對應於時序偏移522的值)。
此外,同步信號週期512的值可以不同於同步信號週期502的值。在一個實例中,同步信號週期512的值可以大於同步信號週期502的值。因此,同步信號區塊0 516的重複傳輸在各次傳輸之間的間隔比同步信號區塊0 506的重複傳輸更長。
參考 6 ,描述了用於具有匹配週期的多頻同步信號傳輸的傳輸方案600的概念圖。例如,傳輸方案600圖示隨時間在不同頻率上傳輸複數個同步信號區塊604、606。該等不同頻率可以在相同的載波頻帶內,或者在不同的載波頻帶內(例如,載波聚合)。
在一態樣,該等不同頻率上的每次傳輸可以同時開始並且具有相同的週期602。例如,基地站(例如基地站105)可以用與位於附加頻率位置的第二同步信號區塊606相同的週期602,重複傳輸位於主頻率位置的第一同步信號區塊604。在一個實例中,第一同步信號區塊和附加同步信號區塊二者可以每6 ms傳輸一次,儘管亦可以使用其他週期。
參考 7 ,描述了用於具有不同週期的多頻同步信號傳輸的傳輸方案700的概念圖。例如,傳輸方案700圖示隨時間在不同頻率上傳輸複數個同步信號區塊706、708。該等不同頻率可以在相同的載波頻帶內,或者在不同的載波頻帶內(例如,載波聚合)。
此外,該等不同頻率上的每次傳輸可以同時開始,但可以具有不同的週期。例如,基地站(例如基地站105)可以用第一週期702重複傳輸位於主頻率位置的第一同步信號區塊706,而用第二週期704傳輸位於附加頻率位置的第二同步信號區塊708。在一個實例中,第一同步信號區塊706可以每5 ms傳輸一次,而第二同步信號區塊708可以每10 ms傳輸一次,但是亦可以使用其他週期。
參考 8 ,描述了用於交錯多頻同步信號傳輸的傳輸方案800的概念圖。例如,傳輸方案800圖示在時間訊窗808內隨時間在不同頻率上傳輸複數個同步信號區塊810、812、814。該等不同頻率可以在相同的載波頻帶內,或者在不同的載波頻帶內(例如,載波聚合)。此外,該等不同頻率上的傳輸可以具有相同或不同(例如偏移)的開始時間及/或可以具有相同或不同的週期。
在一態樣,基地站(例如基地站105)可以用第一週期802重複傳輸位於主頻率位置的第一同步信號區塊810,同時交錯(例如,偏移)用第二週期804的位於附加頻率位置的第二同步信號區塊812的傳輸,並進一步交錯用第三週期806的位於另一附加頻率位置的第三同步信號區塊814的傳輸。在一個實例中,第一、第二和第三週期802,804、806可以是相同的或不同的。此外,第二傳輸塊812和第三傳輸塊814的傳輸的交錯的偏移量可以是相同的或不同的。應該理解,三個不同的頻率和週期及偏移僅僅是一個實例,可以使用不同的數量。
在一些情況下,可以在附加頻率位置處傳輸短脈衝集合中的同步信號區塊的子集。
在一些情況下,可以傳輸在附加頻率位置處的每個同步信號區塊內的信號的子集。例如,信號的子集可以包括僅傳輸PSS和SSS,但是亦可以使用信號的其他子集。
參考 9 ,例如,根據上述態樣,用於操作諸如基地站105(例如,gNodeB)的網路實體,以實現可配置同步信號傳輸,以降低新無線電環境中與UE的細胞同步的複雜度的無線通訊方法900,包括本文定義的動作中的一或多個。具體而言,方法900是操作基地站105以執行同步元件170以不對稱地傳輸不同同步信號集合的一個實例。
在方塊902處,方法900可以產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊。例如,基地站105可以執行同步元件170及/或產生元件180以產生具有第一同步信號集合的第一同步信號區塊184。
在方塊904處,方法900可以至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊。例如,基地站105可以執行同步元件170及/或產生元件180,以至少產生具有與第一同步信號集合不同的第二同步信號集合的第二同步信號區塊184。在一些情況下,第一同步信號集合和第二同步信號集合中的每一個包括PSS、SSS、第三同步信號(TSS)和實體廣播通道(PBCH)中的至少一個。
在方塊906處,方法900可以在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以在無線電訊框的第一部分中傳輸第一同步信號區塊184。
在一態樣,方塊906可以可選地包括子方塊910,用於經由相同或不同的一或多個天線埠傳輸第一同步信號區塊。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以經由相同或不同的一或多個天線埠1265傳輸第一同步信號區塊184。
在方塊908處,方法900可以在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊,其中第二部分不同於第一部分。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以在無線電訊框的第二部分中傳輸第二同步信號區塊184,其中第二部分不同於第一部分。在一些情況下,同步元件170可以配置收發機(諸如收發機1202)以經由相同的天線埠或不同的天線埠(諸如相同或不同的天線埠1265)來傳輸PSS、SSS、TSS和PBCH。在無線電訊框的不同部分中傳輸該等不同的區塊集合導致同步信號傳遞的不對稱傳輸可以提供降低SSS複雜度的益處。
在一態樣,方塊908可以可選地包括子方塊912,用於經由相同或不同的一或多個天線埠傳輸第二同步信號區塊。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以經由相同或不同的一或多個天線埠1265傳輸第二同步信號區塊184。
參考 10 ,例如,根據上述態樣,用於操作諸如基地站105(例如,gNodeB)的網路實體,以實現可配置同步信號傳輸,以降低新無線電環境中與UE的細胞同步的複雜度的無線通訊方法1000包括本文定義的動作中的一或多個。具體而言,方法1000是操作基地站105以執行同步元件170以在不同頻率上傳輸相同或不同的同步信號集合的一個實例。
在方塊1002處,方法1000可以產生具有第一同步信號區塊集合的第一同步信號短脈衝集合。例如,在一態樣,基地站105可以執行同步元件170及/或產生元件180,以產生具有第一同步信號區塊集合184的第一同步信號短脈衝集合182。
在方塊1004處,方法1000可以至少產生具有第二同步信號區塊集合的第二同步信號短脈衝集合。例如,在一態樣,基地站105可以執行同步元件170及/或產生元件180,以至少產生具有第二同步信號區塊集合184的第二同步信號短脈衝集合182。在一些情況下,第一頻率和第二頻率可以在相同的載波頻帶內,而在其他情況下,第一頻率和第二頻率可以在不同的載波頻帶內。在一個實例中,第一頻率不同於第二頻率。在另一個實例中,第一頻率與第二頻率相同。
在方塊1006處,方法1000可以在第一頻率上傳輸第一同步信號短脈衝集合。例如,在一態樣,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以在第一頻率上向UE 110傳輸第一同步信號短脈衝集合182。
在一態樣,方塊1006可以可選地包括子方塊1010,用於用第一週期值進行傳輸。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以用第一週期值進行傳輸。基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以基於第一週期值週期地在第一頻率上傳輸第一同步信號短脈衝集合182。
在方塊1008處,方法1000可以在第二頻率上傳輸第二同步信號短脈衝集合。例如,在一態樣,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以在第二頻率上向UE 110傳輸第二同步信號短脈衝集合182。
在一個實例中,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以基於第二週期值來週期地在第二頻率上傳輸第二同步信號短脈衝集合182。例如,方塊1008可以可選地包括子方塊1012,用於用與第一週期值不同的第二週期值進行傳輸。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以用與第一週期值不同的第二週期值進行傳輸。在另一態樣,方塊1008可以可選地包括子方塊1014,用於用與第一週期值相同的第二週期進行傳輸。例如,基地站105及/或同步元件170可以執行收發機1202(圖12)以用與第一週期值相同的第二週期值進行傳輸。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:同步元件170配置諸如收發機1202(圖10)的收發機以經由用第一週期進行傳輸來傳輸第一同步信號區塊184並且經由以不同於第一週期的第二週期進行傳輸來傳輸第二同步信號區塊184。在另一態樣,同步元件170可以配置諸如收發機1202的收發機以經由用第一週期進行傳輸來傳輸第一同步信號區塊184,並且經由用與第一週期相同的第二週期進行傳輸來傳輸第二同步信號區塊184。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:基地站105及/或同步元件170執行收發機1202(圖12)以傳輸同步資訊,該同步資訊至少包括第一週期值、第二週期值、用於第一同步信號短脈衝集合182和第二同步信號短脈衝集合182中的一者或兩者的時序偏移值,以及對於第一同步信號區塊集合184和第二同步信號區塊集合184的指示。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:基地站105及/或同步元件170執行收發機1202(圖12)以用時序偏移傳輸第一同步信號短脈衝集合182及/或用時序偏移傳輸第二同步信號短脈衝集合182。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:第一同步信號區塊集合184不同於第二同步信號區塊集合184。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:第一同步信號區塊集合184是同步信號短脈衝集合182的第一複數個同步信號區塊184中的一個,第二同步信號區塊集合184是同步信號短脈衝集合182的第二複數個同步信號區塊184中的一個,並且第二複數個同步信號區塊184與第一複數個同步信號區塊184不同。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:基地站105及/或同步元件170執行收發機1202(圖12)以在第一頻率上傳輸第一複數個同步信號區塊184及/或在第二頻率上傳輸第二複數個同步信號區塊184。在一種實施方式中,第二複數個同步信號區塊184是第一複數個同步信號區塊184的子集。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:第一同步信號區塊集合184和第二同步信號區塊集合184中的每一個包括與主要同步信號(PSS)、次要同步信號(SSS)、第三同步信號(TSS)和實體廣播通道(PBCH)中的至少一個相對應的複數個信號。
在一個實例中,方法1000可以包括以下步驟:基地站105及/或同步元件170執行收發機1202(圖12)以經由相同的天線埠或經由不同的天線埠傳輸PSS、SSS、TSS和PBCH中的至少一個。
參考 11 ,UE 110的實施方式的一個實例包括諸如一或多個處理器1112和記憶體1116以及收發機1102的元件,以用於接收和解碼由基地站105不對稱地及/或在多個不同頻率上傳輸的同步信號(例如,同步信號短脈衝集合182),如前述。該等元件可以經由一或多個匯流排1144進行通訊,其可以與數據機140和同步元件150一起操作。此外,一或多個處理器1112、數據機1114、記憶體1116、收發機1102、射頻(RF)前端1188和一或多個天線1165可以被配置為支援一或多個無線電存取技術中的語音及/或資料撥叫(同時或不同時)。在一些態樣,數據機1114可以與數據機140(圖1)相同或相似。
在一個態樣,一或多個處理器1112可以包括使用一或多個數據機處理器的數據機1114。例如,在一個態樣,一或多個處理器1112可以包括數據機處理器,或基頻處理器,或數位信號處理器,或傳輸處理器,或接收器處理器或與收發機1102相關聯的收發機處理器中的任何一個或任何組合。在其他態樣,一或多個處理器1112及/或數據機140的一些特徵可由收發機1102執行。
此外,記憶體1116可以被配置為儲存由至少一個處理器1112執行的本文使用的資料及/或應用程式1175的本端版本及/或其子元件中的一或多個。記憶體1116可以包括電腦或至少一個處理器1112可用的任何類型的電腦可讀取媒體,諸如隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、磁帶、磁碟、光碟、揮發性記憶體、非揮發性記憶體及其任何組合。
收發機1102可以包括至少一個接收器1106和至少一個傳輸器1108。接收器1106可以包括用於接收資料的硬體、韌體及/或可由處理器執行的軟體代碼,代碼包括指令並且被儲存在記憶體(例如,電腦可讀取媒體)中。接收器1106可以是例如RF接收器。在一個態樣中,接收器1106可以接收由至少一個基地站105傳輸的信號。另外,接收器1106可以處理此種接收信號,並且亦可以獲得信號的量測結果,例如但不限於Ec/Io、SNR、RSRP、RSSI等。傳輸器1108可以包括用於傳輸資料的硬體、韌體及/或可由處理器執行的軟體代碼,代碼包括指令並被儲存在記憶體(例如,電腦可讀取媒體)中。傳輸器1108的合適實例可以包括但不限於RF傳輸器。
此外,在一個態樣,UE 110可以包括RF前端1188,RF前端1188可以操作與一或多個天線1165和收發機1102進行通訊,用於接收和傳輸無線電傳輸,例如由至少一個基地站105傳輸的無線通訊或由UE 110傳輸的無線傳輸。RF前端1188可以連接到一或多個天線1165,並且可以包括一或多個低雜訊放大器(LNA)1190、一或多個開關1192、一或多個功率放大器(PA)1198和一或多個濾波器1196,以用於傳輸和接收RF信號。
在一個態樣,LNA 1190可以以期望的輸出位準來放大接收的信號。在一個態樣,每個LNA 1190可以具有指定的最小和最大增益值。在一個態樣,RF前端1188可以使用一或多個開關1192來基於特定應用的期望增益值來選擇特定的LNA 1190及其指定增益值。
此外,例如,RF前端1188可以使用一或多個PA 1198來以期望的輸出功率位準放大用於RF輸出的信號。在一態樣,每個PA 1198可具有指定的最小和最大增益值。在一個態樣,RF前端1188可以使用一或多個開關1192來基於特定應用的期望增益值來選擇特定的PA 1198及相應的指定增益值。
而且,例如,RF前端1188可以使用一或多個濾波器1196來對接收到的信號進行濾波以獲得輸入RF信號。類似地,在一個態樣,例如,可以使用相應的濾波器1196來對來自相應的PA 1198的輸出進行濾波以產生用於傳輸的輸出信號。在一個態樣,每個濾波器1196可以連接到特定的LNA 1190及/或PA 1198。在一個態樣,RF前端1188可以使用一或多個開關1192來基於由收發機1102及/或處理器1112指定的配置來選擇使用指定的濾波器1196、LNA 1190及/或PA 1198的傳輸或接收路徑。
如此,收發機1102可以被配置為經由RF前端1188經由一或多個天線1165傳輸和接收無線信號。在一個態樣,收發機可以被調諧為在指定頻率下操作,使得UE 110可以與例如一或多個基地站105或與一或多個基地站105相關聯的一或多個細胞通訊。在一個態樣,例如,數據機140可以基於UE 110的UE配置和數據機140所使用的通訊協定將收發機1102配置為以指定的頻率和功率位準進行操作。
在一個態樣,數據機140可以是多頻帶多模數據機,其可以處理數位資料並與收發機1102通訊,使得使用收發機1102發送和接收數位資料。在一態樣,數據機140可以是多頻帶的並且被配置為支援特定通訊協定的多個頻帶。在一個態樣,數據機140可以是多模式的並且被配置為支援多個操作網路和通訊協定。在一個態樣,數據機140可以基於指定的數據機配置來控制UE 110的一或多個元件(例如,RF前端1188、收發機1102)以實現來自網路的信號的傳輸及/或接收。在一個態樣,數據機配置可以基於數據機的模式和正在使用的頻帶。另一態樣,數據機配置可以基於在細胞選擇及/或細胞重選期間由網路提供的與UE 110相關聯的UE配置資訊。
參考 12 ,基地站105的實施方式的一個實例可以包括各種元件,其中的一些已經在上文加以描述,但是包括諸如經由一或多個匯流排1244通訊的一或多個處理器1212和記憶體1216以及收發機1202的元件,其可以與數據機160和包括產生元件180的同步元件170一起操作以如前述地實現可配置同步信號傳輸以降低新無線電環境中與UE的細胞同步的複雜度。
收發機1202、接收器1206、傳輸器1208、一或多個處理器1212、記憶體1216、應用程式1275、匯流排1244、RF前端1288、LNA 1290、開關1292、濾波器1296、PA 1298以及一或多個天線1265可以與如前述的UE 110的對應元件相同或相似,但被配置或以其他方式被程式設計為用於基地站操作,而不是UE操作。
上文結合附圖闡述的上文詳細說明描述了實例,但不代表可以實施的或在請求項的範疇內的僅有實例。本說明中使用的術語「實例」意味著「用作示例、實例或說明」,而不是「較佳的」或「優於其他實例」。詳細說明包括為了提供對所述技術的理解的具體細節。然而,該等技術可以在沒有該等具體細節的情況下實施。在一些情況下,以方塊圖形式圖示公知的結構和裝置,以避免使得所述實例的概念難以理解。
可以使用多種不同的技術和方法的任意一種來表示資訊和信號。例如,在上文全部描述中提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以用電壓、電流、電磁波、磁場或磁性粒子、光場或光學粒子、儲存在電腦可讀取媒體上的電腦可執行代碼或指令或者其任意組合來表示。
結合本案內容描述的各種說明性方塊和元件可以用設計為執行本文所述功能的專門程式設計的設備來實施或執行,例如但不限於處理器、數位信號處理器(DSP)、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體元件或其任何組合。專門程式設計的處理器可以是微處理器,但是在可替換方案中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或狀態機。專門程式設計的處理器亦可以實施為計算設備的組合,例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器結合DSP核心或任何其他此種配置。
本文所述的功能可以以硬體、由處理器執行的軟體、韌體或其任何組合來實施。若以由處理器執行的軟體實施,則功能可以作為非暫時性電腦可讀取媒體上的一或多個指令或代碼來儲存或傳輸。其他實例和實施方式在本案內容和所附請求項的範疇和精神內。例如,由於軟體的性質,上述功能可以使用由專門程式設計的處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬佈線或該等項中的任何的組合來實施。實施功能的特徵亦可以實體地位於多個位置,包括被分佈以使得在不同的實體位置實施功能的各部分。如本文中所使用的,包括在請求項中,如由「至少一個」開頭的項目列表中使用的「或」指示分離性列表,使得例如「A、B或C中的至少一個」的列表表示A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。
電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體,通訊媒體包括促進將電腦程式從一個地方傳送到另一個地方的任何媒體。儲存媒體可以是可由通用或專用電腦存取的任何可用媒體。示例性而非限制性地,電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁儲存設備或能夠用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存所需程式碼構件並且能夠被通用或專用電腦或者通用或專用處理器存取的任何其他媒體。此外,任何連接被適當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或諸如紅外、無線電和微波的無線技術從網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL或諸如紅外、無線電和微波的無線技術包括在媒體的定義中。如本文所使用的磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地再現資料,而光碟用鐳射光學地再現資料。上述的組合亦包括在電腦可讀取媒體的範疇內。
提供本案內容的上文描述以使熟習此項技術者能夠實行或使用本案內容。對本案內容的各種修改對於熟習此項技術者將是顯而易見的,並且在不脫離本案內容的精神或範疇的情況下,本文定義的一般原理可以應用於其他變型。此外,儘管所描述的態樣及/或實施例的元素可以以單數形式描述或主張保護,但除非明確聲明限於單數形式,否則複數形式亦是可以預期的。另外,除非另有說明,否則任何態樣及/或實施例的全部或一部分可以與任何其他態樣及/或實施例的全部或一部分一起使用。因此,本案內容不限於本文所述的實例和設計,而是應被賦予與本文揭示的原理和新穎特徵一致的最寬範疇。
100‧‧‧無線通訊網路105‧‧‧基地站110‧‧‧UE115‧‧‧核心網路120‧‧‧回載鏈路125‧‧‧回載鏈路130‧‧‧地理覆蓋區域135‧‧‧無線通訊鏈路140‧‧‧數據機150‧‧‧同步元件160‧‧‧數據機170‧‧‧同步元件180‧‧‧產生元件182‧‧‧短脈衝集合184‧‧‧第一同步信號區塊/第二同步信號區塊200‧‧‧同步信號分層方案202‧‧‧同步信號短脈衝集合204‧‧‧同步信號短脈衝206‧‧‧同步信號區塊300‧‧‧傳輸方案302‧‧‧無線電訊框304‧‧‧無線電訊框306‧‧‧第一部分308‧‧‧第二部分310‧‧‧前序信號312‧‧‧中序信號314‧‧‧前序信號316‧‧‧中序信號318‧‧‧前序信號320‧‧‧中序信號400‧‧‧傳輸方案402‧‧‧無線電訊框404‧‧‧無線電訊框406‧‧‧第一部分408‧‧‧第二部分410‧‧‧前序信號412‧‧‧中序信號414‧‧‧前序信號416‧‧‧中序信號418‧‧‧前序信號420‧‧‧中序信號500‧‧‧傳輸方案502‧‧‧同步信號週期504‧‧‧同步信號短脈衝集合506‧‧‧同步信號區塊0508‧‧‧同步信號區塊N-1510‧‧‧頻率512‧‧‧同步信號週期514‧‧‧同步信號短脈衝集合516‧‧‧同步信號區塊0518‧‧‧同步信號區塊N-1520‧‧‧頻率600‧‧‧傳輸方案602‧‧‧週期604‧‧‧同步信號區塊606‧‧‧同步信號區塊700‧‧‧傳輸方案702‧‧‧第一週期704‧‧‧第二週期706‧‧‧第一同步信號區塊708‧‧‧第二同步信號區塊800‧‧‧傳輸方案802‧‧‧第一週期804‧‧‧第二週期806‧‧‧第三週期808‧‧‧時間訊窗810‧‧‧同步信號區塊812‧‧‧同步信號區塊814‧‧‧同步信號區塊900‧‧‧無線通訊方法902‧‧‧方塊904‧‧‧方塊906‧‧‧方塊908‧‧‧方塊910‧‧‧子方塊912‧‧‧子方塊1000‧‧‧無線通訊方法1002‧‧‧方塊1004‧‧‧方塊1006‧‧‧方塊1008‧‧‧方塊1010‧‧‧子方塊1012‧‧‧子方塊1014‧‧‧子方塊1102‧‧‧收發機1106‧‧‧接收器1108‧‧‧傳輸器1112‧‧‧處理器1116‧‧‧記憶體1144‧‧‧匯流排1165‧‧‧天線1175‧‧‧應用程式1188‧‧‧RF前端1190‧‧‧低雜訊放大器(LNA)1192‧‧‧開關1196‧‧‧濾波器1198‧‧‧功率放大器(PA)1202‧‧‧收發機1206‧‧‧接收器1208‧‧‧傳輸器1212‧‧‧處理器1216‧‧‧記憶體1244‧‧‧匯流排1265‧‧‧天線1275‧‧‧應用程式1288‧‧‧RF前端1290‧‧‧LNA1292‧‧‧開關1296‧‧‧濾波器1298‧‧‧PA
在下文中將結合附圖來描述所揭示的態樣,提供附圖用於說明而不是限制所揭示的態樣,其中相似的元件符號表示相似的元件,並且其中:
圖1是包括具有同步元件的至少一個基地站的無線通訊網路的示意圖,該同步元件被配置為產生可配置同步信號傳輸以降低細胞同步的複雜度;
圖2是具有複數個同步信號短脈衝的同步信號短脈衝集合的示例性同步信號分層方案的概念圖,每個同步信號短脈衝包括複數個同步信號區塊;
圖3是示例性基線同步信號傳輸方案的概念圖;
圖4是示例性非對稱同步信號傳輸方案的概念圖;
圖5是示例性多頻同步信號短脈衝集合傳輸方案的概念圖;
圖6是示例性多頻同步信號傳輸方案的概念圖;
圖7是另一示例性多頻同步信號傳輸方案的概念圖;
圖8是示例***錯多頻同步信號傳輸方案的概念圖;
圖9是網路實體處的無線通訊方法的實例的流程圖;
圖10是網路實體處的另一種無線通訊方法的實例的流程圖。
圖11是圖1的UE的示例性元件的示意圖;及
圖12是圖1的基地站的示例性元件的示意圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
100‧‧‧無線通訊網路
105‧‧‧基地站
110‧‧‧UE
115‧‧‧核心網路
120‧‧‧回載鏈路
125‧‧‧回載鏈路
130‧‧‧地理覆蓋區域
135‧‧‧無線通訊鏈路
140‧‧‧數據機
150‧‧‧同步元件
160‧‧‧數據機
170‧‧‧同步元件
180‧‧‧產生元件
182‧‧‧短脈衝集合
184‧‧‧第一同步信號區塊/第二同步信號區塊

Claims (30)

  1. 一種用於一網路實體處之無線通訊的方法,包括以下步驟:產生具有一第一同步信號區塊集合的一第一同步信號短脈衝集合;至少產生具有一第二同步信號區塊集合的一第二同步信號短脈衝集合;經由系統資訊或一無線電資源控制(RRC)訊息中的至少一者,向一使用者設備(UE)傳輸至少兩個週期值;基於該至少兩個週期值中的一第一週期值,在一第一頻率上向該UE傳輸該第一同步信號短脈衝集合至少兩次;及基於該至少兩個週期值中的一第二週期值,在一第二頻率上向該UE傳輸該第二同步信號短脈衝集合至少兩次。
  2. 根據請求項1之方法,其中該第一頻率與該第二頻率不同。
  3. 根據請求項1之方法,其中產生具有該第一同步信號區塊集合的該第一同步信號短脈衝集合之步驟包括以下步驟:在該網路實體與處在閒置模式或連接模式下的該UE通訊的同時產生該第一同步信號短 脈衝集合;及其中至少產生具有該第二同步信號區塊集合的該第二同步信號短脈衝集合之步驟包括以下步驟:在該網路實體與處在閒置模式或連接模式下的該UE通訊的同時產生該第二同步信號短脈衝集合。
  4. 根據請求項1之方法,其中該第一週期值與該第二週期值不同。
  5. 根據請求項1之方法,其中該第一週期值與該第二週期值相同。
  6. 根據請求項1之方法,其中該第一頻率和該第二頻率與一相同頻率載波或不同頻率載波相關聯。
  7. 根據請求項1之方法,其中傳輸該第一同步信號短脈衝集合之步驟包括以下步驟:以一第一時序偏移傳輸該第一同步信號短脈衝集合。
  8. 根據請求項7之方法,其中傳輸該第二同步信號短脈衝集合之步驟包括以下步驟:以一第二時序偏移傳輸該第二同步信號短脈衝集合。
  9. 根據請求項8之方法,其中該第一時序偏移與該第二時序偏移不同或者相同。
  10. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:經由系統資訊、一無線電資源控制(RRC)訊息、或兩者來傳輸一時序偏移。
  11. 根據請求項1之方法,其中該第一同步信號區塊集合不同於該第二同步信號區塊集合。
  12. 根據請求項1之方法,其中該第一同步信號區塊集合是該同步信號短脈衝集合的第一複數個同步信號區塊中的一個;其中該第二同步信號區塊集合是該同步信號短脈衝集合的第二複數個同步信號區塊中的一個;及其中該第二複數個同步信號區塊不同於該第一複數個同步信號區塊。
  13. 根據請求項12之方法,其中傳輸該第一同步信號短脈衝集合之步驟包括以下步驟:在該第一頻率上傳輸該第一複數個同步信號區塊;及其中傳輸該第二同步信號短脈衝集合之步驟包括以下步驟:在該第二頻率上傳輸該第二複數個同步信號區塊。
  14. 根據請求項12之方法,其中該第二複數個同步信號區塊是該第一複數個同步信號區塊的一子集。
  15. 根據請求項1之方法,其中該第一同步信號區塊集合和該第二同步信號區塊集合中的每一個同步信號區塊集合包括與一主要同步信號(PSS)、一次要同步信號(SSS)、一第三同步信號(TSS)和 實體廣播通道(PBCH)中的至少一個相對應的複數個信號;及經由一相同的天線埠或經由不同的天線埠傳輸該PSS、該SSS、該TSS和該PBCH中的至少一個。
  16. 一種用於無線通訊的裝置,包括:一記憶體;及一處理器,該處理器與該記憶體通訊,其中該處理器被配置為:產生具有一第一同步信號區塊集合的一第一同步信號短脈衝集合;至少產生具有一第二同步信號區塊集合的一第二同步信號短脈衝集合;經由系統資訊或一無線電資源控制(RRC)訊息向一使用者設備(UE)傳輸至少兩個週期值;基於該至少兩個週期值中的一第一週期值,在一第一頻率上向該UE傳輸該第一同步信號短脈衝集合;及基於該至少兩個週期值中的一第二週期值,在一第二頻率上向該UE傳輸該第二同步信號短脈衝集合。
  17. 根據請求項16之裝置,其中該第一頻率與該第二頻率不同或相同。
  18. 根據請求項16之裝置,其中被配置為產生 具有該第一同步信號區塊集合的該第一同步信號短脈衝集合的該處理器亦被配置為:在與處在閒置模式或連接模式下的該UE通訊的同時產生該第一同步信號短脈衝集合;及其中被配置為至少產生具有該第二同步信號區塊集合的該第二同步信號短脈衝集合的該處理器亦被配置為:在與處在閒置模式或連接模式下的該UE通訊的同時產生該第二同步信號短脈衝集合。
  19. 根據請求項16之裝置,其中該第一週期值與該第二週期值不同或相同。
  20. 根據請求項16之裝置,其中該處理器亦被配置為經由系統資訊、一無線電資源控制(RRC)訊息、或兩者來傳輸一時序偏移。
  21. 根據請求項16之裝置,其中該第一頻率和該第二頻率與一相同頻率載波或不同頻率載波相關聯。
  22. 根據請求項16之裝置,其中被配置為傳輸該第一同步信號短脈衝集合的該處理器亦被配置為以一時序偏移傳輸該第一同步信號短脈衝集合。
  23. 根據請求項16之裝置,其中被配置為傳輸該第二同步信號短脈衝集合的該處理器亦被配置為以一時序偏移傳輸該第二同步信號短脈衝集合。
  24. 根據請求項16之裝置,其中該第一同步信號區塊集合不同於該第二同步信號區塊集合。
  25. 根據請求項16之裝置,其中該第一同步信號區塊集合是該同步信號短脈衝集合的第一複數個同步信號區塊中的一個;其中該第二同步信號區塊集合是該同步信號短脈衝集合的第二複數個同步信號區塊中的一個;及其中該第二複數個同步信號區塊不同於該第一複數個同步信號區塊。
  26. 根據請求項25之裝置,其中被配置為傳輸該第一同步信號短脈衝集合的該處理器亦被配置為在該第一頻率上傳輸該第一複數個同步信號區塊;及其中被配置為傳輸該第二同步信號短脈衝集合的該處理器亦被配置為在該第二頻率上傳輸該第二複數個同步信號區塊。
  27. 根據請求項25之裝置,其中該第二複數個同步信號區塊是該第一複數個同步信號區塊的一子集。
  28. 根據請求項16之裝置,其中該第一同步信號區塊集合和該第二同步信號區塊集合中的每一個同步信號區塊集合包括與一主要同步信號(PSS)、一次要同步信號(SSS)、一第三同步信號(TSS)和 實體廣播通道(PBCH)中的至少一個相對應的複數個信號;及其中該處理器被配置為經由一相同的天線埠或經由不同的天線埠傳輸該PSS、該SSS、該TSS和該PBCH中的至少一個。
  29. 一種用於無線通訊的裝置,包括:用於產生具有一第一同步信號區塊集合的一第一同步信號短脈衝集合的構件;用於至少產生具有一第二同步信號區塊集合的一第二同步信號短脈衝集合的構件;用於經由系統資訊或一無線電資源控制(RRC)訊息向一使用者設備(UE)傳輸至少兩個週期值的構件;用於基於該至少兩個週期值中的一第一週期值在一第一頻率上向該UE傳輸該第一同步信號短脈衝集合的構件;及用於基於該至少兩個週期值中的一第二週期值在一第二頻率上向該UE傳輸該第二同步信號短脈衝集合的構件。
  30. 一種儲存可由一處理器執行以用於一網路實體處之無線通訊的電腦代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,包括: 用於產生具有一第一同步信號區塊集合的一第一同步信號短脈衝集合的代碼;用於至少產生具有一第二同步信號區塊集合的一第二同步信號短脈衝集合的代碼;用於經由系統資訊或一無線電資源控制(RRC)訊息來向一使用者設備(UE)傳輸至少兩個週期值的代碼;用於基於該至少兩個週期值中的一第一週期值在一第一頻率上向該UE傳輸該第一同步信號短脈衝集合的代碼;及用於基於該至少兩個週期值中的一第二週期值在一第二頻率上向該UE傳輸該第二同步信號短脈衝集合的代碼。
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