WO2020103160A1 - 无线通信方法、网络设备和终端设备 - Google Patents

无线通信方法、网络设备和终端设备

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WO2020103160A1
WO2020103160A1 PCT/CN2018/117307 CN2018117307W WO2020103160A1 WO 2020103160 A1 WO2020103160 A1 WO 2020103160A1 CN 2018117307 W CN2018117307 W CN 2018117307W WO 2020103160 A1 WO2020103160 A1 WO 2020103160A1
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WO
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candidate
positions
starting
transmission
synchronization signal
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Application number
PCT/CN2018/117307
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English (en)
French (fr)
Inventor
贺传峰
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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.)
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Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
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Priority to PCT/CN2018/117307 priority patent/WO2020103160A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technologies, and in particular, to a wireless communication method, network equipment, and terminal equipment.
  • the synchronization signal blocks (such as synchronization signals and broadcast channels) in the New Radio (NR) system can cover the entire cell through multi-beam scanning to facilitate the reception of terminal devices in the cell.
  • the transmission time may be predetermined for transmitting the synchronization signal block using each beam.
  • the Listen Before Talk (LBT) operation can be performed, and when the channel is determined to be idle through the LBT, the synchronization signal block can be transmitted.
  • LBT Listen Before Talk
  • the current transmission time of the synchronization signal block defined in the NR may not be successfully transmitted.
  • Embodiments of the present application provide a wireless communication method and device, which can increase the transmission time of a synchronization signal block, thereby improving the probability of successfully transmitting a synchronization signal block within a transmission window.
  • a wireless communication method including: a network device sends first information, the first information indicating transmission information of M synchronization signal blocks, and the transmission information indicating whether the synchronization signal block is transmitted; The network device sends second information indicating the first starting position, where the first starting position is the corresponding starting position of the M synchronization signal blocks in the transmission window, where the transmission window N candidate transmission positions are included, and the M synchronization signal blocks correspond to M candidate transmission positions, where M is less than N.
  • a wireless communication method which includes: a network device performing transmission of at least a part of synchronization signal blocks among M synchronization signal blocks in at least a part of the M candidate transmission positions in a transmission window.
  • the starting positions of the M candidate sending positions are the first candidate starting positions; wherein, the transmission window includes N candidate sending positions, and the N candidate sending positions include P candidate starting positions, and the candidate starting positions It is a candidate transmission position among the N candidate transmission positions that can be used as the starting position of the M candidate transmission positions corresponding to the M synchronization signal blocks, and the first candidate starting position belongs to the P candidate starts Position, the M is less than the N, and the P is greater than 1 or less than or equal to N.
  • a wireless communication method including: a terminal device receiving first information, the first information indicating transmission information of M synchronization signal blocks, and the transmission information indicating whether the synchronization signal block is transmitted; The terminal device receives second information that indicates a first starting position, where the first starting position is a corresponding starting position of the M synchronization signal blocks in a transmission window, where the transmission window N candidate transmission positions are included, and the M synchronization signal blocks correspond to M candidate transmission positions, where M is less than N.
  • a wireless communication method including: a terminal device receiving at least a portion of candidate transmission positions among M candidate transmission positions within a transmission window, receiving at least a portion of synchronization signal blocks among M synchronization signal blocks, the M
  • the starting positions of the candidate sending positions are the first candidate starting positions; wherein, the transmission window includes N candidate sending positions, and the N candidate sending positions include P candidate starting positions, and the candidate starting positions are all Among the N candidate transmission positions that can be used as starting positions of the M candidate transmission positions corresponding to the M synchronization signal blocks, the first candidate starting position belongs to the P candidate starting positions,
  • the M is less than the N
  • the P is greater than 1 or less than or equal to N.
  • a network device for performing the method in the first aspect or the second aspect.
  • the network device includes a functional module for performing the method of the first aspect or the second aspect.
  • a terminal device for performing the method in the third aspect or the fourth aspect.
  • the terminal device includes a function module for performing the method of the third aspect or the fourth aspect.
  • a network device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the first aspect or the second aspect.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the third aspect or the fourth aspect.
  • a chip is provided for implementing the method in any one of the first aspect to the fourth aspect.
  • the chip includes a processor for calling and running a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the method as in any one of the first aspect to the fourth aspect described above.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program that causes a computer to execute the method of any one of the first to fourth aspects above.
  • a computer program product including computer program instructions that cause a computer to perform the method of any one of the first to fourth aspects above.
  • a computer program which, when run on a computer, causes the computer to execute the method in any one of the first to fourth aspects above.
  • the number N of candidate sending positions of the transmission window used to send the synchronization signal block is greater than the number M of available synchronization signal blocks, therefore, the transmission time of the synchronization signal block can be increased, thereby improving The probability of successfully sending the SSB, and the first information indicates whether M synchronization signal blocks are transmitted, and the second information indicates that the M candidate transmission positions corresponding to the M synchronization signal blocks start within the transmission window.
  • the starting position, so that the corresponding candidate sending positions of the M synchronization signal blocks in the transmission window can be known, so as to determine the position of the actually sent synchronization signal blocks, which is convenient for the terminal device to perform rate matching, for example.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a time domain resource occupation diagram of a synchronization signal block provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a time-domain distribution diagram of an SSB Burst set provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a wireless communication method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a candidate sending position of a transmission window provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of a wireless communication method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram of a chip provided by an embodiment of the present application.
  • 15 is a schematic block diagram of a communication system provided by an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Broadband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX
  • the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 1.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or referred to as a communication terminal, terminal).
  • the network device 110 can provide communication coverage for a specific geographic area, and can communicate with terminal devices located within the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or a wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-vehicle device, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks or network devices in future public land mobile networks (Public Land Mobile Network, PLMN), etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • LTE Long Term Evolutional Node B
  • eNodeB evolved base station in an LTE system
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-veh
  • the communication system 100 also includes at least one terminal device 120 within the coverage of the network device 110.
  • terminal equipment includes, but is not limited to, connections via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Lines (DSL), digital cables, and direct cable connections ; And / or another data connection / network; and / or via wireless interfaces, such as for cellular networks, wireless local area networks (Wireless Local Area Network, WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and / or another terminal device configured to receive / transmit communication signals; and / or Internet of Things (IoT) equipment.
  • PSTN Public Switched Telephone Networks
  • DSL Digital Subscriber Lines
  • WLAN wireless local area networks
  • digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter
  • IoT Internet of Things
  • a terminal device configured to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", “wireless terminal”, or “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones; Personal Communication Systems (PCS) terminals that can combine cellular radiotelephones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radiotelephones, pagers, Internet / internal PDA with network access, web browser, notepad, calendar, and / or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and / or palm-type receivers or others including radiotelephone transceivers Electronic device.
  • PCS Personal Communication Systems
  • GPS Global Positioning System
  • Terminal equipment can refer to access terminal, user equipment (User Equipment, UE), user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or User device.
  • Access terminals can be cellular phones, cordless phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) stations, personal digital processing (Personal Digital Assistant (PDA), wireless communication Functional handheld devices, computing devices, or other processing devices connected to a wireless modem, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in a 5G network, or terminal devices in a future-evolving PLMN, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • terminal equipment 120 may perform terminal direct connection (Device to Device, D2D) communication.
  • the 5G system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminal devices within the coverage area. This application The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • the devices with communication functions in the network / system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 with a communication function, and the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, mobility management entities, and other network entities, which are not limited in the embodiments of the present application.
  • the embodiment of the present application relates to the transmission of a synchronization signal block (Synchronization Signal Block, SSB) (SS / PBCH Block), and the synchronization signal block will be described below.
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the SSB may include a synchronization signal (Synchronization Signal, SS) and a physical broadcast channel (Physical Broadcasting Channel, PBCH).
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcasting Channel
  • the SSB can cover the entire cell through multi-beam scanning to facilitate reception by UEs in the cell.
  • Multi-beam transmission of synchronization signal blocks is achieved by defining SS / PBCH clusters (SS / PBCH bursts).
  • An SS burst also called SS burst) contains one or more SSBs.
  • One SSB is used to carry the synchronization signal and broadcast channel of one beam. Therefore, an SS / PBCH burst can contain the synchronization signals of the number of SSB beams in the cell.
  • the maximum number of SSBs can be related to the frequency band of the system.
  • the maximum number is equal to 4.
  • the maximum number is equal to 8.
  • the maximum number is equal to 64.
  • An SSB can contain a symbol's primary synchronization signal (Primary, Synchronization, Signal, PSS), a symbol's secondary synchronization signal (Secondary, Synchronization, Signal, SSS), and two symbols of NR-PBCH (New Radio, Access, Technology-Physical, broadcast channel, physical Broadcast channel), for example, as shown in FIG. 2.
  • PBCH New Radio, Access, Technology-Physical, broadcast channel, physical Broadcast channel
  • All SSBs in the SS / PBCH burst can be sent within a 5ms time window, and are sent repeatedly at a certain period.
  • the period is configured by high-level parameters (for example, SSB-timing), including 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms, etc.
  • the distribution of the time slots of the SSB in different subcarrier intervals and frequency bands can be shown in FIG. 3, where the dark gray filled part in FIG. 3 can be the transmission position of the SSB.
  • a slot contains 14 symbols and can carry two SSBs.
  • Four SSBs are distributed in the first two slots in the 5ms time window.
  • L is the maximum number of SSBs, and the actual number of SSBs sent may be less than L.
  • the base station may notify the actually transmitted SSB by way of bit mapping.
  • the base station can notify the UE of the specific SSB transmission location by broadcasting 8 bits of information. Each bit represents the transmission and Otherwise, for the UE to do rate matching.
  • Unlicensed spectrum is a spectrum allocated by countries and regions that can be used for radio equipment communication. This spectrum is generally regarded as a shared spectrum, that is, as long as the communication equipment in different communication systems meets the regulatory requirements set by the country or region on the spectrum Using this spectrum, you can not apply for a proprietary spectrum license from the government.
  • some countries or regions have stipulated the regulatory requirements that must be met when using unlicensed spectrum. For example, in Europe, communication devices follow the "listen-before-talk" (LBT) principle, that is, communication devices need to perform channel interception before sending signals on channels of unlicensed spectrum.
  • LBT listen-before-talk
  • the communication device can transmit signals; if the channel interception result of the communication device on the channel of the unlicensed spectrum is that the channel is busy, the communication device cannot transmit signals. And in order to ensure fairness, in a transmission, the communication device uses the channel of the unlicensed spectrum for signal transmission for a period of time that cannot exceed the maximum channel occupation time (Maximum Channel Occupation Time, MCOT).
  • Maximum Channel Occupation Time, MCOT Maximum Channel Occupation Time
  • NR technology can be used for transmission on unlicensed spectrum.
  • the SSB transmission time shown in FIG. 3 may not be able to successfully send the SSB. Therefore, in the embodiment of the present application, the SSB transmission opportunity may be increased, and a new SSB transmission time may be defined.
  • the number of SSB candidate sending positions configured by the network device is greater than the maximum SSB that the network device can send in the transmission window Quantity L.
  • the network device may determine to use the candidate positions available in the Y candidate sending positions to transmit L SSBs according to the detection result of the LBT in the transmission window.
  • the candidate sending location used may be different. Therefore, it is necessary to consider how to indicate the candidate sending positions used in a transmission window.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application.
  • the method 200 includes at least part of the following content.
  • the network device sends first information indicating the sending information of M synchronization signal blocks, and the sending information indicates whether the synchronization signal block is sent;
  • the network device sends second information indicating the first starting position, the first starting position being the corresponding starting position of the M synchronization signal blocks in the transmission window, where,
  • the transmission window includes N candidate sending positions, the M synchronization signal blocks correspond to M candidate sending positions, and M is less than N.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a wireless communication method 300 according to an embodiment of the present application.
  • the method 300 includes at least part of the following content.
  • the terminal device receives first information that indicates transmission information of M synchronization signal blocks, and the transmission information indicates whether the synchronization signal block is transmitted;
  • the terminal device receives second information indicating the first starting position, where the first starting position is the corresponding starting position of the M synchronization signal blocks in the transmission window, where,
  • the transmission window includes N candidate sending positions, the M synchronization signal blocks correspond to M candidate sending positions, and M is less than N.
  • the terminal device may determine the position of the synchronization signal block actually transmitted in the transmission window according to the first information and the second information, so that rate matching of downlink data reception can be performed.
  • the number N of candidate sending positions of the transmission window used to send the synchronization signal block is greater than the number M of available synchronization signal blocks, therefore, the transmission time of the synchronization signal block can be increased, thereby improving the transmission window
  • the probability of successfully sending the SSB, and the first information indicates whether M synchronization signal blocks are transmitted, and the second information indicates that the M candidate transmission positions corresponding to the M synchronization signal blocks start within the transmission window.
  • the starting position, so that the corresponding candidate sending positions of the M synchronization signal blocks in the transmission window can be known, so as to determine the position of the actually sent synchronization signal blocks, which is convenient for the terminal device to perform rate matching, for example.
  • the M synchronization signal blocks indicated by the first information may be synchronization signal blocks that are allowed to be sent in a transmission window at the maximum.
  • Each synchronization signal block corresponds to an SSB index, and different synchronization signal blocks correspond to different SSB indexes.
  • the M synchronization signal blocks may be all synchronization signal blocks included in the SS burst.
  • M synchronization signal blocks may correspond to M candidate sending positions
  • the transmission window may be referred to as a discovery reference signal (Discovery Reference Signal, DRS) transmission window.
  • the transmission window may include N candidate sending positions, and each candidate sending position may be used to send the SSB.
  • the two adjacent candidate sending positions included in the transmission window may be continuous or discontinuous in the time domain (for example, may be separated by at least one symbol, at least one time slot, etc.).
  • the SSB index corresponding to each candidate sending position in the transmission window may not be fixed.
  • the SSB can be transmitted at the candidate transmission position in the order of SSB index 0 to SSB index M-1.
  • M synchronization signal blocks can correspond to M candidate transmission positions, even if a certain synchronization signal block does not need to be transmitted, at this time, for the next synchronization signal block, the transmission position corresponding to the certain synchronization signal can be skipped.
  • the candidate transmission position corresponding to the next synchronization signal block performs transmission of the next synchronization signal block, that is, does not occupy the transmission position of the certain synchronization signal block.
  • the embodiments of the present application may not be limited to this, for example, even if a certain synchronization signal block does not need to be transmitted, at this time, for the next synchronization signal block, it is not necessary to skip a candidate transmission position.
  • the SSB index corresponding to each candidate sending position in the transmission window may also be fixed. In other words, for a specific candidate transmission location, it corresponds to a specific SSB index. For a particular SSB index, the corresponding candidate sending position in the transmission window may appear periodically.
  • a transmission window may include 64 candidate sending positions (the first row of numbers in FIG. 6 represent candidate sending positions), M may be equal to 8, and the value of the SSB index may be To 7, each candidate sending position can correspond to a specific SSB index (the second row of numbers represents the SSB index corresponding to each candidate sending position), as can be seen from FIG. 6, the candidate sending position corresponding to each SSB index It is periodic, and the number of corresponding candidate sending positions is 8.
  • the M candidate sending positions are continuous within the transmission window.
  • the 8 candidate transmission positions no matter which candidate transmission position starts from, the 8 candidate transmission positions are continuous and may correspond to 8 indexed synchronization signal blocks.
  • the transmission window includes P candidate start positions, and the candidate start positions are M of the N candidate sending positions that can be used as the M synchronization signal blocks.
  • the candidate sending positions of the starting positions of the candidate sending positions, the P candidate starting positions include the first starting position, the P is greater than 1 and less than or equal to the N.
  • every 4 candidate sending positions can have a candidate starting position (only a part of the candidate starting positions are shown in the figure), and from this candidate starting position, 8 indexes can be performed. Synchronization signal block transmission (only part of the synchronization signal block can be actually transmitted).
  • the LBT operation may be performed before the candidate start position, and if the LBT operation is successful, the SSB transmission may be started at the candidate start position. If LBT fails, you need to wait until the next candidate starting position and perform the LBT operation before the next candidate starting position.
  • the LBT operations at the first five candidate start positions all fail. If the LBT performed before the sixth candidate start position succeeds, the SSB can be started at the sixth candidate start position send.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is the same.
  • the number of candidate transmission positions spaced between every two candidate start positions is four.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is less than or equal to the M.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions is 4, and 4 is less than 8. In this implementation manner, it is possible to avoid the problem of waste of the transmission positions caused by the candidate transmission position having an interval between every two candidate starting positions being greater than M.
  • the M is an integer multiple of the number of candidate sending positions spaced between every two starting candidate positions.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions is 4, and 8 is 2 times 4.
  • the M candidate transmission positions corresponding to the M synchronization signal blocks may be equal to the candidate transmission positions between two candidate transmission positions (which may be adjacent or non-adjacent).
  • the candidate transmission positions corresponding to the specific synchronization signal blocks can be repeatedly displayed, and the problem of waste of the candidate transmission positions caused by the candidate transmission positions not corresponding to any synchronization signal blocks can also be avoided.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of candidate sending positions included is greater than each of the P candidate start positions The number of candidate sending positions spaced between two candidate starting positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of included candidate sending positions is greater than or equal to the M.
  • the corresponding candidate sending position at the candidate sending position 56 may be used as the last candidate starting position in the transmission window. Therefore, all synchronization signal blocks of the M synchronization signal blocks that cannot correspond to the remaining candidate transmission positions at the last candidate starting position can be avoided.
  • the P candidate start positions are uniformly or non-uniformly distributed within the transmission window.
  • each candidate sending position in the transmission window can be used as the candidate starting position.
  • the LBT performed before the sending time corresponding to the SSB index 0 fails, it can continue Channel monitoring, channel monitoring at the sending time corresponding to SSB index 1, if the LBT fails, the LBT performed before the sending time corresponding to SSB index 2 is successful, then the remaining SSB is sent starting from SSB index 2, and after the sending is completed After the SSB index 7, the SSB indexes 0 and 1 that were not successfully sent before are sent.
  • the first information indicates transmission information of the M synchronization signal blocks by way of bit mapping.
  • the first information indicates the transmission information according to the index order of the M synchronization signal blocks.
  • the first information may be sent in a non-dynamic manner, for example, through an RRC message, system information, or broadcast message.
  • the network device Since the first information is sent non-dynamically, the network device cannot predict the position where channel listening can succeed. For example, as shown in FIG. 6, some start positions are corresponding to index 4 and some start positions are index 0. Corresponding location, so the network device cannot indicate the transmission information of each synchronization signal block in the order of the corresponding candidate transmission location. Therefore, the transmission information of the synchronization signal block can be indicated according to the indexes of the M synchronization signal blocks.
  • Fig. 6 suppose that the starting position of successful LBT listening is 20, although the sequence of SSB burst actually sent in the figure is 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3.
  • the first information is at the M candidate transmission positions through the number of synchronization signal blocks actually transmitted in the M synchronization signal blocks or the actually transmitted synchronization signal blocks
  • the end position in indicates the sending information.
  • the candidate transmission position occupied by the actually transmitted synchronization signal block includes: at least one continuous candidate transmission position among the M candidate transmission positions with the first starting position as a starting point.
  • the SSB is transmitted on the unlicensed spectrum. Due to the limitation of the channel occupation time, the preferred transmission method is to continuously transmit the SSB, that is, the actually transmitted SSB is sequentially transmitted in front of 8 positions in the SSB burst.
  • the first information may include information on the number of actually sent SSBs, that is, the actual sending position of the SSB may be indicated. At this time, if M is equal to 8, the first information only needs 3 bits to indicate 1-8 actually sent SSBs.
  • the second information indicates the first starting position by the position of the first starting position among the P candidate starting positions. For example, assuming that there are 16 candidate start positions, it can be indicated by 4-bit information that the first start position is the number of candidate start positions among the 16 candidate start positions.
  • the sixth position among the possible start positions defined in the DRS window is the start position of the SSB burst actually sent.
  • the actual sending position of the SSB in the DRS window can be obtained.
  • the second information is carried by a physical downlink control channel PDCCH sent by a search space associated with the first starting position, by a sequence associated with the first starting position, or by The reference signal associated with the first starting position is carried.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the starting position indication information (second information) of the SSB burst is indicated by a channel or signal associated with the starting position, and the UE obtains the starting position of the SSB burst by detecting the indication information or signal itself carried by the channel.
  • each possible start position in FIG. 6 is associated with a PDCCH search space, and the UE obtains the DCI carried by the PDCCH by detecting the corresponding search space, and obtains whether the associated start position is the actual start position of the SSB burst.
  • the PDCCH may be a group common PDCCH, and the search space is a common search space.
  • the DCI carries 1-bit indication information.
  • the indication information may also be a signal associated with the start position, such as a sequence, a reference signal, etc.
  • the UE obtains second information about the actual start position of the SSB burst according to the detection of the signal.
  • the first information is carried by PDCCH, system information, broadcast message, or radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first information and the second information may be sent in the same physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) or different PDCCHs.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the number N of candidate sending positions of the transmission window used to send the synchronization signal block is greater than the number M of available synchronization signal blocks, therefore, the transmission time of the synchronization signal block can be increased, thereby improving the transmission window
  • the probability of successfully sending the SSB, and the first information indicates whether M synchronization signal blocks are transmitted, and the second information indicates that the M candidate transmission positions corresponding to the M synchronization signal blocks start within the transmission window.
  • the starting position, so that the corresponding candidate sending positions of the M synchronization signal blocks in the transmission window can be known, so as to determine the position of the actually sent synchronization signal blocks, which is convenient for the terminal device to perform rate matching, for example.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a wireless communication method 400 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4, the method 400 includes at least part of the following content.
  • the network device performs transmission of at least a part of the synchronization signal blocks among the M synchronization signal blocks at least part of the candidate transmission positions in the transmission window, and the starting position of the M candidate transmission positions Is the first candidate starting position;
  • the transmission window includes N candidate sending positions, and the N candidate sending positions include P candidate starting positions, and the candidate starting positions are the M synchronization signal blocks among the N candidate sending positions.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a wireless communication method 500 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4, the method 500 includes at least part of the following content.
  • the terminal device receives at least part of the M candidate transmission positions among the M candidate transmission positions in the transmission window, and the start position of the M candidate transmission positions is the first A candidate starting position;
  • the transmission window includes N candidate sending positions, and the N candidate sending positions include P candidate starting positions, and the candidate starting positions are the M synchronization signal blocks among the N candidate sending positions.
  • the network device may perform blind detection on the synchronization signal block at one or more of the M candidate transmission positions.
  • the candidate transmission positions for the blind detection may depend on specific situations, which is not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is the same.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is less than or equal to the M.
  • the M is an integer multiple of the number of candidate sending positions spaced between every two starting candidate positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of candidate sending positions included is greater than each of the P candidate start positions The number of candidate sending positions spaced between two candidate starting positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of included candidate sending positions is greater than or equal to the M.
  • the P candidate start positions are non-uniformly distributed within the transmission window.
  • the synchronization signal block is sent on an unlicensed spectrum.
  • the channel interception performed by the network device for transmitting the synchronization signal signal is successful.
  • the method further includes:
  • the network device sends indication information indicating the first candidate starting position.
  • the description of the indication information can refer to the description about the second information above.
  • the indication information indicates the first candidate starting position by the position of the first candidate starting position among the P candidate starting positions.
  • the second information is carried by a physical downlink control channel PDCCH sent by a search space associated with the first starting position, by a sequence associated with the first starting position, or by The reference signal associated with the first starting position is carried.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first information is carried by PDCCH, system information, broadcast message, or radio resource control RRC signaling.
  • the network device performs transmission of at least a part of the synchronization signal blocks among the M synchronization signal blocks in at least part of the candidate transmission positions among the M candidate transmission positions in the transmission window
  • the starting position of the position is the first candidate starting position
  • the number N of candidate sending positions of the transmission window used to send the synchronization signal block is greater than the number M of available synchronization signal blocks, therefore, the transmission time of the synchronization signal block can be increased, thereby improving the transmission window
  • the probability of successfully sending the SSB, and there are multiple candidate starting positions, can increase the opportunity to start sending the SSB, which can further improve the probability of successfully sending the SSB in the transmission window.
  • the network device 600 includes a communication unit 610 for:
  • Sending first information the first information indicating sending information of M synchronization signal blocks, the sending information indicating whether the synchronization signal block is sent;
  • the second information indicating a first starting position, where the first starting position is a corresponding starting position of the M synchronization signal blocks in the transmission window, where the transmission window includes N
  • the M synchronization signal blocks correspond to M candidate transmission positions, M is less than N.
  • the M candidate sending positions are continuous within the transmission window.
  • the first information indicates transmission information of the M synchronization signal blocks by way of bit mapping.
  • the first information indicates the sending information according to the index order of the M synchronization signal blocks.
  • the first information is at the M candidate transmission positions through the number of synchronization signal blocks actually transmitted in the M synchronization signal blocks or the actually transmitted synchronization signal blocks
  • the end position in indicates the sending information.
  • the candidate transmission positions occupied by the actually transmitted synchronization signal blocks include: at least one continuous candidate among the M candidate transmission positions that uses the first starting position as a starting point Send location.
  • the transmission window includes P candidate start positions, and the candidate start positions are M of the N candidate sending positions that can be used as the M synchronization signal blocks.
  • the candidate sending positions of the starting positions of the candidate sending positions, the P candidate starting positions include the first starting position, the P is greater than 1 and less than or equal to the N.
  • the second information indicates the first starting position by the position of the first starting position among the P candidate starting positions.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is the same.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is less than or equal to the M.
  • the M is an integer multiple of the number of candidate sending positions spaced between every two starting candidate positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of candidate sending positions included is greater than each of the P candidate start positions The number of candidate sending positions spaced between two candidate starting positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of included candidate sending positions is greater than or equal to the M.
  • the P candidate start positions are non-uniformly distributed within the transmission window.
  • the synchronization signal block is sent on an unlicensed spectrum.
  • the channel interception performed by the network device for transmitting the synchronization signal signal is successful.
  • the second information is carried by a physical downlink control channel PDCCH sent by a search space associated with the first starting position, by a sequence associated with the first starting position, or by The reference signal associated with the first starting position is carried.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first information is carried by PDCCH, system information, broadcast message, or radio resource control RRC signaling.
  • network device 600 can implement the corresponding operations of the method 200 implemented by the network device, and for the sake of brevity, no further description is provided here.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a network device 700 according to an embodiment of the present application.
  • the network device 700 includes a communication unit 710 for:
  • At least part of the candidate transmission positions among the M candidate transmission positions in the transmission window at least part of the synchronization signal blocks among the M synchronization signal blocks are transmitted, and the start position of the M candidate transmission positions is the first candidate start position;
  • the transmission window includes N candidate sending positions, and the N candidate sending positions include P candidate starting positions, and the candidate starting positions are the M synchronization signal blocks among the N candidate sending positions.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is the same.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is less than or equal to the M.
  • the M is an integer multiple of the number of candidate sending positions spaced between every two starting candidate positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of candidate sending positions included is greater than each of the P candidate start positions The number of candidate sending positions spaced between two candidate starting positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of included candidate sending positions is greater than or equal to the M.
  • the P candidate start positions are non-uniformly distributed within the transmission window.
  • the synchronization signal block is sent on an unlicensed spectrum.
  • the channel interception performed by the network device for transmitting the synchronization signal signal is successful.
  • the communication unit 710 is further used to:
  • the indication information indicates the first candidate starting position by the position of the first candidate starting position among the P candidate starting positions.
  • the second information is carried by a physical downlink control channel PDCCH sent by a search space associated with the first starting position, by a sequence associated with the first starting position, or by The reference signal associated with the first starting position is carried.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first information is carried by PDCCH, system information, broadcast message, or radio resource control RRC signaling.
  • the network device 700 may implement the corresponding operation of the method 300 implemented by the network device, and for the sake of brevity, no further details are provided here.
  • the terminal device 800 includes a communication unit 810 for:
  • the first information indicating transmission information of M synchronization signal blocks, the transmission information indicating whether the synchronization signal block is transmitted;
  • the second information indicating a first starting position, the first starting position being the corresponding starting position of the M synchronization signal blocks in the transmission window, wherein the transmission window includes N
  • the M synchronization signal blocks correspond to M candidate transmission positions, M is less than N.
  • the M candidate sending positions are continuous within the transmission window.
  • the first information indicates transmission information of the M synchronization signal blocks by way of bit mapping.
  • the first information indicates the sending information according to the index order of the M synchronization signal blocks.
  • the first information is at the M candidate transmission positions through the number of synchronization signal blocks actually transmitted in the M synchronization signal blocks or the actually transmitted synchronization signal blocks
  • the end position in indicates the sending information.
  • the candidate transmission positions occupied by the actually transmitted synchronization signal blocks include: at least one continuous candidate among the M candidate transmission positions that uses the first starting position as a starting point Send location.
  • the transmission window includes P candidate start positions, and the candidate start positions are M of the N candidate sending positions that can be used as the M synchronization signal blocks.
  • the candidate sending positions of the starting positions of the candidate sending positions, the P candidate starting positions include the first starting position, the P is greater than 1 and less than or equal to the N.
  • the second information indicates the first starting position by the position of the first starting position among the P candidate starting positions.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is the same.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is less than or equal to the M.
  • the M is an integer multiple of the number of candidate sending positions spaced between every two starting candidate positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of candidate sending positions included is greater than each of the P candidate start positions The number of candidate sending positions spaced between two candidate starting positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of included candidate sending positions is greater than or equal to the M.
  • the P candidate start positions are non-uniformly distributed within the transmission window.
  • the synchronization signal block is sent on an unlicensed spectrum.
  • the second information is carried by a physical downlink control channel PDCCH sent by a search space associated with the first starting position, by a sequence associated with the first starting position, or by The reference signal associated with the first starting position is carried.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first information is carried by PDCCH, system information, broadcast message, or radio resource control RRC signaling.
  • the terminal device 800 further includes a processing unit 820, which is used to:
  • a synchronization signal block actually transmitted among the M synchronization signal blocks is determined.
  • terminal device 800 may implement the corresponding operation of the method 400 implemented by the terminal device, and for the sake of brevity, no further description is provided here.
  • the terminal device 900 includes a communication unit 910 for:
  • the transmission window includes N candidate sending positions, and the N candidate sending positions include P candidate starting positions, and the candidate starting positions are the M synchronization signal blocks among the N candidate sending positions.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is the same.
  • the number of candidate sending positions spaced between every two candidate starting positions in the P candidate starting positions is less than or equal to the M.
  • the M is an integer multiple of the number of candidate sending positions spaced between every two starting candidate positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of candidate sending positions included is greater than each of the P candidate start positions The number of candidate sending positions spaced between two candidate starting positions.
  • the transmission window starts from the last candidate start position among the P candidate start positions, and the number of included candidate sending positions is greater than or equal to the M.
  • the P candidate start positions are non-uniformly distributed within the transmission window.
  • the synchronization signal block is sent on an unlicensed spectrum.
  • the communication unit 910 is further configured to:
  • the indication information indicates the first candidate starting position by the position of the first candidate starting position among the P candidate starting positions.
  • the second information is carried by a physical downlink control channel PDCCH sent by a search space associated with the first starting position, by a sequence associated with the first starting position, or by The reference signal associated with the first starting position is carried.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the first information is carried by PDCCH, system information, broadcast message, or radio resource control RRC signaling.
  • terminal device 900 may implement the corresponding operation of the method 500 implemented by the terminal device, and for the sake of brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a communication device 1000 provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 1000 shown in FIG. 13 includes a processor 1010, and the processor 1010 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 1000 may further include a memory 1020.
  • the processor 1010 can call and run a computer program from the memory 1020 to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the memory 1020 may be a separate device independent of the processor 1010, or may be integrated in the processor 1010.
  • the communication device 1000 may further include a transceiver 1030, and the processor 1010 may control the transceiver 1030 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the processor 1010 may control the transceiver 1030 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 1030 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 1030 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 1000 may specifically be a network device according to an embodiment of the present application, and the communication device 1000 may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. .
  • the communication device 1000 may specifically be a mobile terminal / terminal device according to an embodiment of the present application, and the communication device 1000 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiment of the present application, for simplicity , Will not repeat them here.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 1100 shown in FIG. 14 includes a processor 1110, and the processor 1110 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the chip 1100 may further include a memory 1120.
  • the processor 1110 can call and run the computer program from the memory 1120 to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the memory 1120 may be a separate device independent of the processor 1110, or may be integrated in the processor 1110.
  • the chip 1100 may further include an input interface 1130.
  • the processor 1110 can control the input interface 1130 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 1100 may further include an output interface 1140.
  • the processor 1110 can control the output interface 1140 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can output information or data to other devices or chips.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiments of the present application. No longer.
  • chips mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as system-on-chips, system chips, chip systems, or system-on-chip chips.
  • the communication system 1200 includes a terminal device 1210 and a network device 1220.
  • the terminal device 1210 may be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the above method
  • the network device 1220 may be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method.
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip, which has signal processing capabilities.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or instructions in the form of software.
  • the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an existing programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other available Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application may be implemented or executed.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in conjunction with the embodiments of the present application may be directly embodied and executed by a hardware decoding processor, or may be executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a mature storage medium in the art, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, and registers.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electronically Erasable programmable read only memory (Electrically, EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM DDR SDRAM
  • enhanced SDRAM ESDRAM
  • Synchlink DRAM SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiments of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous) DRAM (SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data) SDRAM (DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is to say, the memories in the embodiments of the present application are intended to include but are not limited to these and any other suitable types of memories.
  • Embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiments of the present application For the sake of brevity, I will not repeat them here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. Repeat again.
  • the computer program product may be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiments of the present application, For brevity, I will not repeat them here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the network device in the embodiments of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer is allowed to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. , Will not repeat them here.
  • the computer program can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer is implemented by the mobile terminal / terminal device in performing various methods of the embodiments of the present application For the sake of brevity, I will not repeat them here.
  • the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the units is only a division of logical functions.
  • there may be other divisions for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application essentially or part of the contribution to the existing technology or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to enable a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in the embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code .

Landscapes

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

Abstract

本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,可以增加同步信号块的发送时间,从而提高在传输窗内成功发送SSB的机率。该方法包括:网络设备发送第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;所述网络设备发送第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在所述传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。

Description

无线通信方法、网络设备和终端设备 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种无线通信方法、网络设备和终端设备。
背景技术
在新无线(New Radio,NR)***中的同步信号块(如同步信号和广播信道),可以通过多波束扫描的方式覆盖整个小区,便于小区内的终端设备接收。其中,可以预定发送时间,用于利用各个波束发送同步信号块。
在非授权频谱技术中,可以执行先听后说(Listen Before Talk,LBT)操作,在通过LBT确定信道空闲的情况下,可以进行同步信号块的发送。
然而在同步信号块的发送过程中,由于存在LBT失败的可能,目前NR中定义的同步信号块的发送时间可能无法成功发送同步信号块。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,可以增加同步信号块的发送时间,从而提高在传输窗内成功发送同步信号块的机率。
第一方面,提供了一种无线通信方法,包括:网络设备发送第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;所述网络设备发送第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
第二方面,提供了一种无线通信方法,包括:网络设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,进行M个同步信号块中至少部分同步信号块的发送,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N。
第三方面,提供了一种无线通信方法,包括:终端设备接收第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;所述终端设备接收第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
第四方面,提供了一种无线通信方法,包括:终端设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,接收M个同步信号块中至少部分同步信号块,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N。
第五方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第一方面或第二方面中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第一方面或第二方面的方法的功能模块。
第六方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第三方面或第四方面中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第三方面或第四方面的方法的功能模块。
第七方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或第二方面中的方法。
第八方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第三方面或第四方面中的方法。
第九方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第四方面中的任一方面中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面至第四方面中的任一方面中的方法。
第十方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第四方面中的任一方面中的方法。
第十一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机 执行上述第一方面至第四方面中的任一方面中的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第四方面中的任一方面中的方法。
在本申请实施例中,用于发送同步信号块的传输窗的候选发送位置的数量N大于可用的同步信号块的数量M,因此,可以增加同步信号块的发送时间,从而提高在传输窗内成功发送SSB的机率,并且通过第一信息指示M个同步信号块是否被发送的发送信息,以及第二信息指示M个同步信号块对应的M个候选发送位置在所述传输窗内对应的起始位置,从而可以获知M个同步信号块在传输窗内对应的候选发送位置,从而确定实际发送的同步信号块的位置,便于终端设备例如进行速率匹配。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信***架构的示意性图。
图2是本申请实施例提供的一种一个同步信号块的时域资源占用图。
图3是本申请实施例提供的一种SSB Burst set的时域分布图。
图4是本申请实施例提供的一种无线通信方法的示意性流程图。
图5是本申请实施例提供的一种无线通信方法的示意性流程图。
图6是本申请实施例提供的一种传输窗的候选发送位置的示意性图。
图7是本申请实施例提供的一种无线通信方法的示意性流程图。
图8是本申请实施例提供的一种无线通信方法的示意性流程图。
图9是本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图10是本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图11是本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图12是本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图13是本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图14是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图15是本申请实施例提供的一种通信***的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)***、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)***、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)***、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)***、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)***、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信***(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信***或5G***等。
示例性的,本申请实施例应用的通信***100如图1所示。该通信***100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM***或CDMA***中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA***中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE***中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信***100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动 终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信***(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位***(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G***或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)***或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信***100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信***100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/***中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信***100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信***100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例中涉及同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)(SS/PBCH Block)的传输,以下将对同步信号块进行说明。
SSB可以包括同步信号(Synchronization Signal,SS)和物理广播信道(Physical Broadcasting Channel,PBCH)。SSB可以通过多波束扫描的方式覆盖整个小区,便于小区内的UE接收。同步信号块的多波束发送是通过定义SS/PBCH簇集(SS/PBCH burst set)实现的。一个SS burst set(也可以称为SS burst)包含一个或多个SSB。一个SSB用于承载一个波束的同步信号和广播信道。因此,一个SS/PBCH burst set可以包含小区内SSB数量个波束的同步信号。SSB的最大数目可以与***的频段有关。
例如,对于频率范围3GHZ以内的频段,该最大数目等于4。对于频率范围3GHZ至6GHZ以内的频段,该最大数目等于8。对于频率范围6GHZ以上的频段,该最大数目等于64。
一个SSB可以包含一个符号的主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS),一个符号的辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)和两个符号的NR-PBCH(New Radio Access Technology-Physical broadcast channel,物理广播信道),例如,如图2所示。其中,在PSS符号上发送PSS的同时也可以发送PBCH。
SS/PBCH burst set内所有的SSB可以在5ms的时间窗内发送,并以一定的周期重复发送,周期通过高层的参数(例如,SSB-timing)进行配置,包括5ms,10ms,20ms,40ms,80ms,160ms等。
不同的子载波间隔和频段下SSB的时隙分布可以如图3所示,其中图3中,深灰色填充的部分可以为SSB的发送位置。以15kHz子载波间隔,SSB的最大数量为4为例,一个时隙(slot)包含14个符号(symbol),可以承载两个SSB。在5ms时间窗内的前两个slot内分布4个SSB。其中,L为最大的SSB的个数,实际发送的SSB的个数可以小于L。其中,基站可以通过比特映射的方式通知实际发送的SSB。
例如,在授权频谱的6GHz以下的频段,SSB burst中包含的SSB最多有8个,基站可以通过广播的方式通过8比特的信息通知UE具体的SSB发送位置,每一个比特代表一个SSB的发送与否情况,以供UE做速率匹配。
本申请实施例可以用于免授权频谱。免授权频谱是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常被认为是共享频谱,即不同通信***中的通信设备只要满足国家或地区在该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱,可以不向政府申请专有的频谱授权。为了让使用免授权频谱进行无线通信的各个通信***在该频谱上能够友好共存,一些国家或地区规定了使用免授权频谱必须满足 的法规要求。例如,在欧洲地区,通信设备遵循“先听后说”(listen-before-talk,LBT)原则,即通信设备在免授权频谱的信道上进行信号发送前,需要先进行信道侦听,只有当信道侦听结果为信道空闲时,该通信设备才能进行信号发送;如果通信设备在免授权频谱的信道上的信道侦听结果为信道忙,该通信设备不能进行信号发送。且为了保证公平性,在一次传输中,通信设备使用免授权频谱的信道进行信号传输的时长不能超过最大信道占用时间(Maximum Channel Occupation Time,MCOT)。
在NR免授权(unlicensed)技术中,在免授权频谱上可以使用NR技术实现传输。在SSB的发送过程中,由于存在LBT失败的可能,图3所示的SSB的发送时间可能无法成功发送SSB。为此本申请实施例中,可以增加SSB的发送机会,定义新的SSB的发送时间。
具体地,考虑到非授权频谱上信道使用权获得的不确定性,在一个传输窗内,网络设备配置的SSB的候选发送位置个数Y大于网络设备在该传输窗内能够发送的SSB的最大数量L。
也就是说,对于每个传输窗,网络设备可以根据该传输窗内的LBT的检测结果来确定使用该Y个候选发送位置中可用的一些候选位置来传输L个SSB,不同传输窗内这些被使用的候选发送位置可能不同。因此,需要考虑如何指示一个传输窗内被使用的候选发送位置。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。该方法200包括以下内容中的至少部分内容。
在210中,网络设备发送第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
在220中,所述网络设备发送第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
图5是根据本申请实施例的无线通信方法300的示意性流程图。该方法300包括以下内容中的至少部分内容。
在310中,终端设备接收第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
在320中,所述终端设备接收第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
可选地,终端设备可以根据第一信息和第二信息确定传输窗内实际发送同步信号块的位置,从而可以进行下行数据接收的速率匹配。
在本申请实施例中,用于发送同步信号块的传输窗的候选发送位置的数量N大于可用的同步信号块的数量M,因此,可以增加同步信号块的发送时间,从而提高在传输窗内成功发送SSB的机率,并且通过第一信息指示M个同步信号块是否被发送的发送信息,以及第二信息指示M个同步信号块对应的M个候选发送位置在所述传输窗内对应的起始位置,从而可以获知M个同步信号块在传输窗内对应的候选发送位置,从而确定实际发送的同步信号块的位置,便于终端设备例如进行速率匹配。
为了便于更加清楚地理解本申请,以下对方法200和300的具体实现方式,进行详细描述。
可选地,在本申请实施例中,第一信息指示的M个同步信号块可以是一个传输窗内最大允许发送的同步信号块。每个同步信号块对应一个SSB索引,不同的同步信号块对应不同的SSB索引。
可选地,在本申请实施例中,该M个同步信号块可以是SS burst包含的全部同步信号块。
应理解,在本申请实施例中,M个同步信号块可以对应M个候选发送位置,
可选地,在本申请实施例中,传输窗可以称为发现参考信号(Discovery Reference Signal,DRS)传输窗。该传输窗可以包括N个候选发送位置,每个候选发送位置可以用于发送SSB。传输窗内包括的相邻两个候选发送位置在时域上可以是连续的,也可以是不连续的(例如,可以间隔至少一个符号,至少一个时隙等)。
可选地,在本申请实施例中,传输窗内每个候选发送位置对应的SSB索引可以不是固定的。此时,在从任一候选发送位置开始,可以按照SSB索引0到SSB索引M-1的顺序在候选发送位置上进行SSB的发送。其中,M个同步信号块可以对应M个候选发送位置,即使某一同步信号块不需要被发送,此时,针对下一同步信号块,可以跳过该某一同步信号对应的发送位置,在该下一同步信号块对应的候选发送位置进行该下一同步信号块的发送,也即不占用该某一同步信号块的发送位置。当然,本申请实施例也可以不限于此,例如,即使某一同步信号块不需要被发送,此时,针对下一同步信号块,可以不用跳过一个候选发送位置。
在本申请实施例中,传输窗内每个候选发送位置对应的SSB索引也可以是固定的。也就是说,对于某个特定的候选发送位置,其对应特定的SSB索引。针对一个特定的SSB索引,其在传输窗内 对应的候选发送位置可以是周期性出现的。
例如,如图6所示,一个传输窗内可以包括64个候选发送位置(图6中的第一排数字体现的是候选发送位置),M可以等于8,SSB索引的取值可以为从0到7,每个候选发送位置可以对应于特定的SSB索引(第二排数字体现的是各个候选发送位置对应的SSB索引),从图6中可以看出,每个SSB索引对应的候选发送位置是周期性的,且对应的候选发送位置的数量为8个。
可选地,在本申请实施例中,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。例如,如图6所示,对于8个候选发送位置,无论从哪个候选发送位置开始,该8个候选发送位置是连续的,可以对应于8个索引的同步信号块。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
例如,如图6所示,每4个候选发送位置可以出现一个候选起始位置(图中只示出了部分的候选起始位置),从该候选起始位置开始,可以进行8个索引的同步信号块的发送(可以实际只发送部分同步信号块)。
如果本申请实施例用于免授权频谱,则可以在候选起始位置之前进行LBT操作,如果LBT操作成功,则可以以该候选起始位置开始进行SSB的发送。如果LBT失败,则需要等到下一个候选起始位置,并在下一个候选起始位置之前进行LBT操作。
例如,如图6所示,在前5个候选起始位置进行LBT操作均失败,在第六个候选起始位置之前进行的LBT成功,则可以在第六个候选起始位置开始进行SSB的发送。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
例如,如图6所示,每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量为4个。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
例如,如图6所示,每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量为4个,4小于8。在该种实现方式下,可以避免每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置大于M所造成的发送位置浪费的问题。
可选地,在本申请实施例中,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
例如,如图6所示,每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量为4个,8是4的2倍。在该种实现方式中,可以实现M个同步信号块对应的M个候选发送位置等于两个候选发送位置(可以是相邻的,也可以是不相邻的)之间的候选发送位置。可以实现特定同步信号块对应的候选发送位置重复出现,也可以避免候选发送位置不对应到任何同步信号块所带来的候选发送位置浪费的问题。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
例如,如图6所示,可以将候选发送位置56处对应的候选发送位置作为传输窗内的最后一个候选起始位置。从而可以避免在最后一个候选起始位置剩余的候选发送位置不能对应的M个同步信号块的所有同步信号块。
可选地,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是均匀或非均匀分布的。
在非均匀分布的情况下,可以实现例如某些候选发送位置需要用作他用的场景的同步信号块的发送。
应理解,本申请实施例中,传输窗内每个候选发送位置均可以作为候选起始位置,例如,如图6所示,当SSB索引0对应的发送时间之前进行的LBT失败,可以继续进行信道侦听,在SSB索引1对应的发送时间进行信道侦听,如果LBT失败,在SSB索引2对应的发送时间之前进行的LBT成功,则从SSB索引2开始发送剩余的SSB,并在发送完SSB索引7之后,再接着发送之前没有发送成功的SSB索引0和1。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
具体地,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。此时,该第一 信息可以是非动态的方式发送的,例如,通过RRC消息,***信息或广播消息发送的。
由于第一信息是非动态发送的,网络设备是无法预知能够信道侦听成功的位置,例如,如图6所示,有些起始位置是索引4对应的起始位置,有些起始位置是索引0对应的位置,所以网络设备无法按照对应的候选发送位置的顺序指示各个同步信号块的是否发送的发送信息。因此可以按照M个同步信号块的索引指示同步信号块的发送信息。
例如,如图6所示,假设LBT侦听成功的起始位置为20,虽然图中SSB burst实际发送的顺序是4、5、6、7、0、1、2、3。8比特的映射方式是按照SSB的索引顺序指示的,例如,11100110表示SSB索引=0,1,2,5,6的SSB发送,SSB索引=3,4,7的SSB不发送。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
此时,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
具体地,在免授权频谱上发送SSB,由于信道占用时间的限制,优选的发送方式是连续发送SSB,即实际发送的SSB在SSB burst中的8个位置的前面依次连续发送。这样,第一信息可以包含实际发送SSB的个数信息,即可指示出SSB的实际发送位置。此时如果M等于8,第一信息只需要3比特指示1-8个实际发送SSB。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。例如,假设存在16个候选起始位置,则可以通过4比特的信息指示第一起始位置是16个候选起始位置中的第几个候选起始位置。
例如,如图6所示,SSB burst的可能的开始位置有16个,有4比特指示信息指示开始位置。在SSB burst内部,通过8比特的比特映射的方式指示实际发送的SSB的位置。值得注意的是,该比特映射指示的SSB索引的顺序仍然是0-7,虽然图中SSB burst实际发送的顺序是4、5、6、7、0、1、2、3。8比特的比特映射顺序可以是SSB索引顺序,例如,11100110表示SSB index=0,1,2,5,6的SSB发送,SSB index=3,4,7的SSB不发送。结合SSB burst的开始位置指示0110,表示在DRS窗口内定义的可能的开始位置中的第6个位置,为实际发送的SSB burst的开始位置。通过这两个指示信息,可以获得SSB在DRS窗口内的实际发送位置。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
具体地,SSB burst的起始位置指示信息(第二信息)通过与该起始位置关联的信道或者信号进行指示,UE通过检测该信道承载的指示信息或者信号本身,获得SSB burst的开始位置。具体的,图6中每个可能的开始位置关联一个PDCCH搜索空间,UE通过检测对应的搜索空间,获得PDCCH承载的DCI,获得所关联的开始位置是否为SSB burst的实际开始位置。其中,该PDCCH可以为组公用(group common)的PDCCH,该搜索空间为公共搜索空间。该DCI中承载1比特指示信息,例如1表示关联的开始位置为实际的开始位置,0表示关联的开始位置不是实际的开始位置。该指示信息还可以是与开始位置关联的信号,例如序列、参考信号等,UE根据对该信号的检测获得SSB burst的实际开始位置的第二信息。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令承载。
可选地,在本申请实施例中,第一信息和第二信息可以在相同的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)或不同的PDCCH中发送。
在本申请实施例中,用于发送同步信号块的传输窗的候选发送位置的数量N大于可用的同步信号块的数量M,因此,可以增加同步信号块的发送时间,从而提高在传输窗内成功发送SSB的机率,并且通过第一信息指示M个同步信号块是否被发送的发送信息,以及第二信息指示M个同步信号块对应的M个候选发送位置在所述传输窗内对应的起始位置,从而可以获知M个同步信号块在传输窗内对应的候选发送位置,从而确定实际发送的同步信号块的位置,便于终端设备例如进行速率匹配。
图7是根据本申请实施例的无线通信方法400的示意性框图。如图4所示,该方法400包括以下内容中的至少部分内容。
在410中,网络设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,进行M个同步信号块中至少部分同步信号块的发送,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起 始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N。
图8是根据本申请实施例的无线通信方法500的示意性框图。如图4所示,该方法500包括以下内容中的至少部分内容。
在510中,终端设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,接收M个同步信号块中至少部分同步信号块,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N。
可选地,网络设备可以在M个候选发送位置上的一个或多个对同步信号块进行盲检测,盲检测的候选发送位置可以具体情况而定,本申请实施例对此不做具体限定。
为了便于更加清楚地理解本申请,以下对方法400和500的具体实现方式,进行详细描述。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
可选地,在本申请实施例中,在所述第一候选起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
可选地,在本申请实施例中,所述方法还包括:
所述网络设备发送指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。其中,该指示信息的描述可以参考上文关于第二信息的描述。
可选地,在本申请实施例中,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
因此,在本申请实施例中,网络设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,进行M个同步信号块中至少部分同步信号块的发送,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
在本申请实施例中,用于发送同步信号块的传输窗的候选发送位置的数量N大于可用的同步信号块的数量M,因此,可以增加同步信号块的发送时间,从而提高在传输窗内成功发送SSB的机率,并且存在多个候选起始位置,可以增加开始发送SSB的机会,从而可以进一步提高在传输窗内成功发送SSB的机率。
应理解,方法400和500的具体实现方式可以参考方法200和300的描述。例如,关于候选起始位置的实现方式可以参考方法200和300的描述,为了简洁,在此不再赘述。
图9是根据本申请实施例的网络设备600的示意性框图。该网络设备600包括通信单元610,用于:
发送第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
发送第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在 所述传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
可选地,在本申请实施例中,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
可选地,在本申请实施例中,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
可选地,在本申请实施例中,在所述第一起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
应理解,该网络设备600可以实现方法200由网络设备实现的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图10是根据本申请实施例的网络设备700的示意性框图。该网络设备700包括通信单元710,用于:
在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,进行M个同步信号块中至少部分同步信号块的发送,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N,所述S小于或等于M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
可选地,在本申请实施例中,在所述第一候选起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
可选地,在本申请实施例中,所述通信单元710还用于:
发送指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
应理解,该网络设备700可以实现方法300由网络设备实现的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图11是根据本申请实施例的终端设备800的示意性框图。该终端设备800包括通信单元810,用于:
接收第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
接收第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在所述传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
可选地,在本申请实施例中,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
可选地,在本申请实施例中,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
可选地,在本申请实施例中,如图11所示,该终端设备800所还包括处理单元820,用于:
根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块。
应理解,该终端设备800可以实现方法400由终端设备实现的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图12是根据本申请实施例的终端设备900的示意性框图。该终端设备900包括通信单元910,用于:
在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,接收M个同步信号块中至少部分同步信号块,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N,所述S小于或等于M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
可选地,在本申请实施例中,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
可选地,在本申请实施例中,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
可选地,在本申请实施例中,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
可选地,在本申请实施例中,所述通信单元910还用于:
接收指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
可选地,在本申请实施例中,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
可选地,在本申请实施例中,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
应理解,该终端设备900可以实现方法500由终端设备实现的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图13是本申请实施例提供的一种通信设备1000示意性结构图。图13所示的通信设备1000包括处理器1010,处理器1010可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图10所示,通信设备1000还可以包括存储器1020。其中,处理器1010可以从存储器1020中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1020可以是独立于处理器1010的一个单独的器件,也可以集成在处理器1010中。
可选地,如图13所示,通信设备1000还可以包括收发器1030,处理器1010可以控制该收发器1030与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1030可以包括发射机和接收机。收发器1030还可以进一步包括天线,天线的数量 可以为一个或多个。
可选地,该通信设备1000具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1000可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备1000具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备1000可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图14是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图14所示的芯片1100包括处理器1110,处理器1110可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图14所示,芯片1100还可以包括存储器1120。其中,处理器1110可以从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1120可以是独立于处理器1110的一个单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
可选地,该芯片1100还可以包括输入接口1130。其中,处理器1110可以控制该输入接口1130与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片1100还可以包括输出接口1140。其中,处理器1110可以控制该输出接口1140与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片,***芯片,芯片***或片上***芯片等。
图15是本申请实施例提供的一种通信***1200的示意性框图。如图15所示,该通信***1200包括终端设备1210和网络设备1220。
其中,该终端设备1210可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1220可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的***和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这 些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (132)

  1. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备发送第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
    所述网络设备发送第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。
  5. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  10. 根据权利要求7至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  12. 根据权利要求7至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  13. 根据权利要求7至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  14. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  15. 根据权利要求1至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,在所述第一起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
  17. 根据权利要求1至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  18. 根据权利要求1至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  19. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,进行M个同步信号块中至少部分同步信号块的发送,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
    其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  21. 根据权利要求20或21所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  23. 根据权利要求19至22中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  24. 根据权利要求19至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  25. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  26. 根据权利要求19至25中任一项所述的方法,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,在所述第一候选起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
  28. 根据权利要求19至27中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备发送指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
  30. 根据权利要求19至29中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  31. 根据权利要求19至30中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  32. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
    所述终端设备接收第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。
  34. 根据权利要求32或33所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。
  36. 根据权利要求32或33所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
  38. 根据权利要求32至37中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。
  40. 根据权利要求38或39所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  41. 根据权利要求38至40中任一项所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个 候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  42. 根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  43. 根据权利要求38至42中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  44. 根据权利要求38至43中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  45. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  46. 根据权利要求32至45中任一项所述的方法,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  47. 根据权利要求32至46中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  48. 根据权利要求32至47中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  49. 根据权利要求32至48中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块。
  50. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,接收M个同步信号块中至少部分同步信号块,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
    其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N,所述S小于或等于M。
  51. 根据权利要求50所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  52. 根据权利要求50或51所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  54. 根据权利要求50至53中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  55. 根据权利要求50至54中任一项所述的方法,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  56. 根据权利要求50所述的方法,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  57. 根据权利要求50至56中任一项所述的方法,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  58. 根据权利要求50至57中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。
  59. 根据权利要求58所述的方法,其特征在于,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
  60. 根据权利要求50至59中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  61. 根据权利要求50至60中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  62. 一种网络设备,其特征在于,包括通信单元,用于:
    发送第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
    发送第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
  63. 根据权利要求62所述的网络设备,其特征在于,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。
  64. 根据权利要求62或63所述的网络设备,其特征在于,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
  65. 根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。
  66. 根据权利要求62或63所述的网络设备,其特征在于,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
  67. 根据权利要求66所述的网络设备,其特征在于,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
  68. 根据权利要求62至67中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
  69. 根据权利要求68所述的网络设备,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。
  70. 根据权利要求68或69所述的网络设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  71. 根据权利要求68至70中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  72. 根据权利要求71所述的网络设备,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  73. 根据权利要求68至72中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  74. 根据权利要求68至73中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  75. 根据权利要求68所述的网络设备,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  76. 根据权利要求62至75中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  77. 根据权利要求76所述的网络设备,其特征在于,在所述第一起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
  78. 根据权利要求62至77中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  79. 根据权利要求62至78中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  80. 一种网络设备,其特征在于,包括通信单元,用于:
    在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,进行M个同步信号块中至少部分同步信号块的发送,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
    其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N,所述S小于或等于M。
  81. 根据权利要求80所述的网络设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  82. 根据权利要求80或81所述的网络设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  83. 根据权利要求82所述的网络设备,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  84. 根据权利要求80至83中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  85. 根据权利要求80至84中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  86. 根据权利要求80所述的网络设备,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  87. 根据权利要求80至86中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  88. 根据权利要求87所述的网络设备,其特征在于,在所述第一候选起始位置之前,所述网络设备针对传输同步信号信号进行的信道侦听是成功的。
  89. 根据权利要求80至88中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    发送指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。
  90. 根据权利要求89所述的网络设备,其特征在于,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
  91. 根据权利要求80至90中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  92. 根据权利要求80至91中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  93. 一种终端设备,其特征在于,包括通信单元,用于:
    接收第一信息,所述第一信息指示M个同步信号块的发送信息,所述发送信息指示所述同步信号块是否被发送;
    接收第二信息,所述第二信息指示第一起始位置,所述第一起始位置为所述M个同步信号块在传输窗内对应的起始位置,其中,所述传输窗包括N个候选发送位置,所述M个同步信号块对应于M个候选发送位置,M小于N。
  94. 根据权利要求93所述的终端设备,其特征在于,所述M个候选发送位置在所述传输窗内是连续的。
  95. 根据权利要求93或94所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息通过比特映射的方式指示所述M个同步信号块的发送信息。
  96. 根据权利要求95所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息按照所述M个同步信号块的索引顺序指示所述发送信息。
  97. 根据权利要求93或92所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息通过所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块的数量或所述实际发送的同步信号块在所述M个候选发送位置中的结束位置指示所述发送信息。
  98. 根据权利要求97所述的终端设备,其特征在于,所述实际发送的同步信号块占据的候选发送位置包括:所述M个候选发送位置中以所述第一起始位置作为起始点的连续的至少一个候选发送位置。
  99. 根据权利要求93至98中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述传输窗包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述P个候选起始位置包括所述第一起始位置,所述P大于1且小于或等于所述N。
  100. 根据权利要求99所述的终端设备,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一起始位置。
  101. 根据权利要求100所述的终端设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  102. 根据权利要求100或101所述的终端设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  103. 根据权利要求102所述的终端设备,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  104. 根据权利要求99至103中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  105. 根据权利要求99至104中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  106. 根据权利要求99所述的终端设备,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  107. 根据权利要求93至106中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  108. 根据权利要求93至107中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  109. 根据权利要求93至108中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  110. 根据权利要求93至109中任一项所述的终端设备,其特征在于,所还包括处理单元,用于:
    根据所述第一信息和所述第二信息,确定所述M个同步信号块中实际发送的同步信号块。
  111. 一种终端设备,其特征在于,包括通信单元,用于:
    在传输窗内的M个候选发送位置中的至少部分候选发送位置,接收M个同步信号块中至少部分同步信号块,所述M个候选发送位置的起始位置为第一候选起始位置;
    其中,传输窗包括N个候选发送位置,所述N个候选发送位置包括P个候选起始位置,所述候选起始位置为所述N个候选发送位置中能够作为所述M个同步信号块对应的M个候选发送位置的起始位置的候选发送位置,所述第一候选起始位置属于所述P个候选起始位置,所述M小于所述N,所述P大于1或小于等于N,所述S小于或等于M。
  112. 根据权利要求111所述的终端设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量相同。
  113. 根据权利要求111或112所述的终端设备,其特征在于,所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量小于或等于所述M。
  114. 根据权利要求113所述的终端设备,其特征在于,所述M是所述每两个起始候选位置之间间隔的候选发送位置的数量的整数倍。
  115. 根据权利要求111至114中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于所述P个候选起始位置中每两个候选起始位置之间间隔的候选发送位置的数量。
  116. 根据权利要求111至115中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述传输窗从所述P候选起始位置中最后一个候选起始位置开始,包括的候选发送位置的数量大于或等于所述M。
  117. 根据权利要求111所述的终端设备,其特征在于,所述P个候选起始位置在所述传输窗内是非均匀分布的。
  118. 根据权利要求111至117中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述同步信号块是在非授权频谱上发送的。
  119. 根据权利要求111至118中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    接收指示信息,所述指示信息指示所述第一候选起始位置。
  120. 根据权利要求119所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息通过所述第一候选起始位置在所述P个候选起始位置中的位置指示所述第一候选起始位置。
  121. 根据权利要求111至120中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二信息通过所述第一起始位置关联的搜索空间发送的物理下行控制信道PDCCH承载,通过所述第一起始位置关联的序列承载、或通过所述第一起始位置关联的参考信号承载。
  122. 根据权利要求111至121中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息通过PDCCH、***信息、广播消息或者无线资源控制RRC信令承载。
  123. 一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所 述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至31中任一项所述的方法。
  124. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求32至61中任一项所述的方法。
  125. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至31中任一项所述的方法。
  126. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求32至61中任一项所述的方法。
  127. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至31中任一项所述的方法。
  128. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求32至61中任一项所述的方法。
  129. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至31中任一项所述的方法。
  130. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求32至61中任一项所述的方法。
  131. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至31中任一项所述的方法。
  132. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求32至61中任一项所述的方法。
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