WO2021032049A1 - 信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质 - Google Patents

信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质 Download PDF

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WO2021032049A1
WO2021032049A1 PCT/CN2020/109526 CN2020109526W WO2021032049A1 WO 2021032049 A1 WO2021032049 A1 WO 2021032049A1 CN 2020109526 W CN2020109526 W CN 2020109526W WO 2021032049 A1 WO2021032049 A1 WO 2021032049A1
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WO
WIPO (PCT)
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subframe
subframes
parameter
radio frame
offset
Prior art date
Application number
PCT/CN2020/109526
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
杨维维
戴博
方惠英
刘锟
边峦剑
胡有军
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like

Definitions

  • This application relates to the field of communications, such as signal sending and receiving methods, devices, first nodes, second nodes, and media.
  • Machine Type Communications also known as machine to machine (Machine to Machine, M2M) is the main application form of the Internet of Things at this stage.
  • MTC equipment deployed on the market is mainly based on the Global System of Mobile communication (GSM).
  • GSM Global System of Mobile communication
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced, the subsequent evolution of long-term evolution technology
  • LTE/LTE-A Long Term Evolution Advanced, the subsequent evolution of long-term evolution technology
  • LTE/LTE-A Long Term Evolution Advanced, the subsequent evolution of long-term evolution technology
  • LTE/LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • Various types of MTC data services based on LTE/LTE-A will also be more attractive.
  • C-IOT Comb-Internet of Things
  • NB-IoT narrowband Internet of Things
  • the NB-IOT system focuses on low-complexity and low-throughput radio access technology.
  • the main research goals include: improved indoor coverage, support for a large number of low-throughput user equipment, low latency sensitivity, and ultra-low equipment cost , Low equipment power consumption and network architecture.
  • the network can send paging to terminals (User Equipment, UE) in the idle state and the connected state.
  • the paging process can be triggered by the core network to notify a UE to receive a paging request, or it can be triggered by an eNB (evolved Node B, evolved base station) to notify the update of system information.
  • Paging messages are scheduled using physical downlink control information (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) scrambled by the P-RNTI (Paing Radio Network Temporary Identifier), and are transmitted on the Physical Downlink Shared Channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) transmission.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • P-RNTI Packe Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal detects the corresponding PDCCH at the paging moment (Paging Occasion, PO) to determine whether the PDSCH indicated by the PDCCH carries a paging message. Regardless of whether there is paging transmission, the terminal needs to blindly detect the PDCCH search space before determining whether there is a corresponding PDCCH, which wastes the power of the terminal.
  • Paging Occasion PO
  • This application provides signal sending and receiving methods, devices, first nodes, second nodes, and media, which saves the power consumption of the second node.
  • an embodiment of the present application provides a signal sending method, including:
  • the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal
  • the first parameter is a parameter configured by higher layer signaling; the first rule is that a first number of subframes includes a second number of the first subframes; or, the first rule is The third number of radio frames includes the second number of the first subframes.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes:
  • the number of first subframes corresponding to the paging moment is determined according to the first rule.
  • the determining the paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter includes:
  • each paging moment is the paging moment including the first subframe
  • the determining the paging moment including the first subframe according to the first offset includes:
  • the first offset determine the paging moments of the first subframe among the consecutive N paging moments; wherein, the first offset corresponding to the first M radio frames corresponds to the second M radio frame
  • M is a positive integer greater than or equal to 1
  • N is a positive integer greater than or equal to 2.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment according to the first rule includes:
  • each of the paging moments in the first number of subframes is determined to correspond to the same number of first subframes;
  • the first subframe corresponding to the paging moment in the first number of subframes is determined according to the second offset. The number of frames.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first number of subframes according to the second offset includes:
  • the number of the first subframe corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes is determined according to the second offset.
  • the second offset is a fixed value
  • Determining the number of first subframes corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes according to the second offset includes:
  • the first radio frame and the second radio frame are determined according to the value corresponding to the second offset; wherein, the paging moment in the first radio frame and the second radio frame The number of corresponding first subframes is different.
  • the second offset is a non-fixed value
  • Determining the number of first subframes corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes according to the second offset includes:
  • a third radio frame and a fourth radio frame are determined according to the value corresponding to the second offset; wherein, the paging moment in the third radio frame and the fourth radio frame The number of corresponding first subframes is different.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes:
  • the first parameter is less than or equal to the second preset value, it is determined that the position of the first subframe in the L radio frames in each L radio frames is the same; or,
  • the first parameter is greater than the second preset value, it is determined that the position of the first subframe in the first L radio frame in the first L radio frame is different from the position in the second L radio frame The position of the first subframe in the second L radio frames is different;
  • L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the determining the position of the first subframe in the first L radio frame in the first L radio frame and the position of the first subframe in the second L radio frame in the first L radio frame The position in two L radio frames, including:
  • the position of the first subframe in the second L radio frames is an offset of the position of the first subframe in the first L radio frames, where the offset value is less than or equal to 10 A positive integer.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes:
  • the number of the first subframes is the same every H radio frames, where H is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the value of H is a multiple of 2, and the number of first subframes is a power of 2.
  • an embodiment of the present application provides a signal receiving method, including:
  • the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal
  • the first parameter is a parameter configured by higher layer signaling; the first rule is that a first number of subframes includes a second number of the first subframes; or, the first rule is The third number of radio frames includes the second number of the first subframes.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes:
  • the number of first subframes corresponding to the paging moment is determined according to the first rule.
  • the determining a paging moment including the first subframe according to the first parameter includes:
  • each paging moment is the paging moment including the first subframe
  • the determining the paging moment including the first subframe according to the first offset includes:
  • the first offset determine the paging moments of the first subframe among the consecutive N paging moments; wherein, the first offset corresponding to the first M radio frames corresponds to the second M radio frame
  • M is a positive integer greater than or equal to 1
  • N is a positive integer greater than or equal to 2.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment according to the first rule includes:
  • each of the paging moments in the first number of subframes is determined to correspond to the same number of first subframes;
  • the first subframe corresponding to the paging moment in the first number of subframes is determined according to the second offset. The number of frames.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes:
  • the first parameter is less than or equal to the second preset value, it is determined that the position of the first subframe in the L radio frames in each L radio frames is the same; or,
  • L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes:
  • the number of the first subframes is the same every H radio frames, where H is a positive integer greater than or equal to 1.
  • an embodiment of the present application provides a signal sending device, including:
  • the first subframe determining module is configured to determine the first subframe according to the first parameter and the first rule; wherein, the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal;
  • the signal sending module is configured to send the narrowband reference signal in the first subframe.
  • an embodiment of the present application provides a signal receiving device, including:
  • the second subframe determining module is configured to determine the first subframe according to the first parameter and the first rule; wherein, the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal;
  • the signal receiving module is configured to receive the narrowband reference signal in the first subframe.
  • an embodiment of the present application provides a first node, including:
  • One or more processors are One or more processors;
  • Storage device for storing one or more programs
  • the one or more processors When the one or more programs are executed by the one or more processors, the one or more processors implement the signal sending method according to the embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present application provides a second node, including:
  • One or more processors are One or more processors;
  • Storage device for storing one or more programs
  • the one or more processors When the one or more programs are executed by the one or more processors, the one or more processors implement the signal receiving method according to the embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present application provides a storage medium, where the storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by a processor, any one of the methods in the embodiments of the present application is implemented.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a signal sending method provided by this application
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a signal receiving method provided by this application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the structure of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the effect of determining the first radio frame provided by this application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • Figure 7 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of an effect of determining a first radio frame provided by this application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of an effect of determining a first radio frame provided by this application.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 21 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 22 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 23 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 24 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 25 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 26 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 27 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • FIG. 28 is a schematic structural diagram of a wireless frame provided by this application.
  • FIG. 29 is a schematic structural diagram of a signal sending device provided by this application.
  • FIG. 30 is a schematic structural diagram of a signal receiving device provided by this application.
  • FIG. 31 is a schematic diagram of the structure of the first node provided by this application.
  • FIG. 32 is a schematic structural diagram of a second node provided by this application.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a signal sending method provided by this application. This method may be applicable to the case where the first node sends a narrowband reference signal to the second node.
  • the method can be executed by the signal sending device provided in the present application, and the signal sending device can be implemented by software and/or hardware and integrated on the first node.
  • a signal sending method provided by this application includes S110 and S120.
  • S110 Determine a first subframe according to a first parameter and a first rule; where the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal.
  • the first parameter may be a signaling-related parameter, such as a parameter configured by high-layer signaling.
  • the first rule may be a rule for determining the first subframe.
  • the first subframe may be a subframe including NRS (Narrowband Reference Signal, Narrowband Reference Signal).
  • the first node may determine the first subframe including the NRS according to the first parameter and the first rule.
  • the first node can send the NRS signal in the first subframe.
  • the signal sending method provided in this application can realize that the first node determines the first subframe according to the first parameter and the first rule, and sends the NRS signal in the first subframe.
  • the second node may also determine the first subframe according to the first parameter and the first rule to receive the NRS signal in the first subframe, and use the received NRS signal to suspend the blind detection of the PDCCH in advance.
  • the signal sending method provided in this application can determine the first subframe according to the first parameter and the first rule, and send the narrowband reference signal in the first subframe, which effectively saves the technical problem of the power consumed when the second node detects the PDCCH.
  • the second node may suspend blind detection of the PDCCH in advance according to the signal sent by the first node, thereby reducing the power consumption of the second node.
  • first and second in this application are used to distinguish different objects, rather than to describe a specific sequence.
  • the first node may be a base station
  • the second node may be a terminal.
  • the first parameter is a parameter configured by high-layer signaling; the first rule is that a first number of subframes includes a second number of the first subframes; or, the first rule The third number of radio frames includes the second number of the first subframes.
  • the first parameter in this application may be the parameter nB configured by higher layer signaling.
  • the first rule may be: X subframes include Y first subframes. X and Y can be positive integers greater than or equal to zero.
  • X can be a set value, such as 20 or 40, and the value of Y is 10 or 8.
  • the first rule may also be: the Z radio frames include Y first subframes. Z and Y can be positive integers greater than or equal to zero.
  • the value of Z is 2 or 4, and the value of Y is 10 or 8.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes: determining the paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter; and determining the first subframe according to the first rule. The number of the first subframe corresponding to the paging moment.
  • the paging moment corresponding to the first subframe is determined according to the first parameter.
  • the determined paging moment may be the paging moment including the first subframe, or the part determined according to the offset in the third number of radio frames including the second
  • the paging moment of one subframe is determined according to the first rule, and the number of first subframes corresponding to each paging moment may be the same or different.
  • the determining the paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter includes: if the first parameter is less than or equal to a first preset value, each paging moment is The paging moment that includes the first subframe; or, if the first parameter is greater than the first preset value, the paging moment that includes the first subframe is determined according to a first offset .
  • the first preset value corresponding to the first parameter may be used as a reference.
  • each paging moment may be a paging moment including the first subframe; when the first parameter is greater than the first preset value, it may be determined according to the first offset Contains the paging moment of the first subframe.
  • the determining the paging moment that includes the first subframe according to the first offset includes: determining that the first subframe is included in the N consecutive paging moments according to the first offset The paging moment of the frame; where the first offset corresponding to the first M radio frames is different from the first offset corresponding to the second M radio frames, M is a positive integer greater than or equal to 1, and N is greater than or equal to 2 Positive integer.
  • the first offset corresponding to each M radio frames may be different.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment according to the first rule includes: if the second number and the first number of subframes are different from the paging moment If the number is a multiple relationship, it is determined that each of the paging moments in the first number of subframes corresponds to the same number of first subframes; or, if the second number and the first number of subframes are If the number of times is in a non-multiplier relationship, the number of first subframes corresponding to the paging time in the first number of subframes is determined according to the second offset.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first number of subframes according to the second offset includes: determining the first number of subframes according to the second offset The number of the first sub-frame corresponding to the paging moment in each radio frame in.
  • the number of the first subframe corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes determined according to the second offset may include two modes. In one mode, the second offset may be a fixed value; in another mode, the second offset may be a non-fixed value.
  • the first wireless frame and the second wireless frame may be determined according to the value corresponding to the second offset for each wireless frame.
  • the first radio frame may always be the first radio frame in every D radio frames.
  • the second offset may also be a value corresponding to a fixed frame index, for example, a value corresponding to an even-numbered item frame index or an odd-numbered item frame index, where D is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the second offset is a non-fixed value; the number of first subframes corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes is determined according to the second offset, It includes: for each of the wireless frames, determining a third wireless frame and a fourth wireless frame according to a value corresponding to the second offset; wherein, the search in the third wireless frame and the fourth wireless frame The number of first subframes corresponding to the call time is different.
  • the third radio frame and the fourth radio frame may be determined according to the value corresponding to the second offset for each radio frame.
  • the second offset is that in every D wireless frames, the third wireless frame is offset from the first wireless frame, and the offset is one wireless frame at a time.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes: if the first parameter is less than or equal to a second preset value, determining the first subframe in every L radio frames The positions of the frames in the L radio frames are the same; or, if the first parameter is greater than a second preset value, it is determined that the first subframe in the first L radio frames is in the first L radio frames.
  • the position in the radio frame is different from the position of the first subframe in the second L radio frame in the second L radio frame; where L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the position in the frame may include: the position of the first subframe in the second L radio frame is an offset of the position of the first subframe in the first L radio frame, where ,
  • the offset value is a positive integer less than or equal to 10.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes: if the first parameter is greater than a third preset value, for different values of the first parameter, every H radio frames The number of the first subframes is the same, where H is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the value of H is a multiple of 2, and the number of first subframes is a power of 2.
  • this application also provides a signal receiving method
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a signal receiving method provided by this application.
  • the method can be applied to the second node receiving the narrowband reference signal sent by the first node.
  • the method can be executed by the signal receiving device provided in this application, which can be implemented by software and/or hardware and integrated in the first node. On the second node.
  • the signal receiving method provided by the present application includes S210-S220.
  • S210 Determine a first subframe according to a first parameter and a first rule; where the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal.
  • the second node may determine the first subframe including the NRS according to the first parameter and the first rule, and receive the NRS signal in the first subframe.
  • the signal receiving method provided in this application can determine the first subframe according to the first parameter and the first rule, and receive the narrowband reference signal in the first subframe, which effectively solves the technology of power consumption caused by blind detection of the PDCCH by the second node
  • the problem is that the second node in this application can use the NRS signal sent by the first node to suspend the blind detection of the PDCCH in advance, thereby saving the power consumption of the second node.
  • the first parameter is a parameter configured by high-layer signaling; the first rule is that a first number of subframes includes a second number of the first subframes; or, the first rule The third number of radio frames includes the second number of the first subframes.
  • the first parameter in this application may be the parameter nB configured by higher layer signaling.
  • the first rule may be: X subframes include Y first subframes. X and Y can be positive integers greater than or equal to zero.
  • X can be a set value, such as 20 or 40, and the value of Y is 10 or 8.
  • the first rule may also be: the Z radio frames include Y first subframes. Z and Y can be positive integers greater than or equal to zero.
  • the value of Z is 2 or 4, and the value of Y is 10 or 8.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes: determining the paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter; and determining the first subframe according to the first rule. The number of the first subframe corresponding to the paging moment.
  • the paging moment corresponding to the first subframe is determined according to the first parameter.
  • the determined paging moment may be the paging moment including the first subframe, or the part determined according to the offset in the third number of radio frames including the second
  • the paging moment of one subframe is determined according to the first rule, and the number of first subframes corresponding to each paging moment may be the same or different.
  • the determining the paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter includes: if the first parameter is less than or equal to a first preset value, each paging moment is The paging moment that includes the first subframe; or, if the first parameter is greater than the first preset value, the paging moment that includes the first subframe is determined according to a first offset .
  • the first preset value corresponding to the first parameter may be used as a reference.
  • each paging moment may be a paging moment including the first subframe; when the first parameter is greater than the first preset value, it may be determined according to the first offset Contains the paging moment of the first subframe.
  • the determining the paging moment that includes the first subframe according to the first offset includes: determining that the first subframe is included in the N consecutive paging moments according to the first offset The paging moment of the frame; where the first offset corresponding to the first M radio frames is different from the first offset corresponding to the second M radio frames, M is a positive integer greater than or equal to 1, and N is greater than or equal to 2 Positive integer.
  • the first offset corresponding to each M radio frames may be different.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment according to the first rule includes: if the second number and the first number of subframes are different from the paging moment If the number is a multiple relationship, each of the paging moments in the first number of subframes is determined to correspond to the same number of first subframes; or, if the second number and the first number of subframes are If the number of times is in a non-multiplier relationship, the number of first subframes corresponding to the paging time in the first number of subframes is determined according to the second offset.
  • the determining the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first number of subframes according to the second offset includes: determining the first number of subframes according to the second offset The number of the first sub-frame corresponding to the paging moment in each radio frame in.
  • the number of the first subframe corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes determined according to the second offset may include two modes. In one mode, the second offset may be a fixed value; in another mode, the second offset may be a non-fixed value.
  • the first wireless frame and the second wireless frame may be determined according to the value corresponding to the second offset for each wireless frame.
  • the first radio frame may always be the first radio frame in every D radio frames.
  • the second offset may also be a value corresponding to a fixed frame index, such as a value corresponding to an even-numbered frame index or an odd-numbered frame index.
  • the second offset is a non-fixed value; the number of first subframes corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes is determined according to the second offset, It includes: for each of the wireless frames, determining a third wireless frame and a fourth wireless frame according to a value corresponding to the second offset; wherein, the search in the third wireless frame and the fourth wireless frame The number of first subframes corresponding to the call time is different.
  • the third radio frame and the fourth radio frame may be determined according to the value corresponding to the second offset for each radio frame.
  • the second offset is that in every D wireless frames, the third wireless frame is offset from the first wireless frame, and each time is offset by one wireless frame.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes: if the first parameter is less than or equal to a second preset value, determining the first subframe in every L radio frames The positions of the frames in the L radio frames are the same; or, if the first parameter is greater than a second preset value, it is determined that the first subframe in the first L radio frames is in the first L radio frames.
  • the position in the radio frame is different from the position of the first subframe in the second L radio frame in the second L radio frame; where L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the position in the frame may include: the position of the first subframe in the second L radio frame is an offset of the position of the first subframe in the first L radio frame, where ,
  • the offset value is a positive integer less than or equal to 10.
  • the determining the first subframe according to the first parameter and the first rule includes: if the first parameter is greater than a third preset value, for different values of the first parameter, every H radio frames The number of the first subframes is the same, where H is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the value of H is a multiple of 2, and the number of first subframes is a power of 2.
  • the following is an exemplary description of determining the first subframe according to the first parameter and the first rule. It should be noted that in the schematic diagram of the radio frame corresponding to the following specific example, the number corresponding to the bold font represents the first subframe, that is, the NRS subframe. The number with a character frame indicates the starting subframe of the PO.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 2T, where T represents a DRX (Discontinuous Reception) sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 2T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 4 in the first radio frame Frame#K+1 are the subframe 4 and the subframe 5 in the radio frame Frame#K;
  • the NRS subframes corresponding to PO are subframe 9 in radio frame Frame#K and subframe 0 in radio frame Frame#K+1.
  • the NRS subframes of the PO on the subframe 4 and the subframe 9 in the remaining second radio frames both include the subframe 4 and the subframe 9 in the previous radio frame.
  • the position of the first wireless frame in every 4 wireless frames may be determined by the second offset, and the second offset is: the second offset is a fixed value.
  • the first radio frame is always the first of every 4 radio frames; or the second offset is a non-fixed value. That is, the offset value of the first radio frame is different in every 4 radio frames.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the effect of determining the first wireless frame provided by this application. In an example, as shown in FIG. 5, the offset value of the first wireless frame in every 4 wireless frames is 0, 1, 2 , 3.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 2T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes. Assume that the first preset value is 2T.
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 4 in the radio frame Frame#K+1 are the subframe 4 and the subframe 5 in the radio frame Frame#K, and the NRS subframes in the radio frame Frame#K+1
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 9 are the subframe 9 and the subframe 0 in the radio frame Frame#K.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 2T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 4 in the first radio frame Frame#K+1 are subframe 4, subframe 5, and subframe 6 in the radio frame Frame#K;
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the frame 9 are subframe 9 in the radio frame Frame#K and subframe 0 and subframe 1 in the radio frame Frame#K+1.
  • the position of the first wireless frame in every two wireless frames may be determined by the second offset, and the second offset is: the second offset is a fixed value.
  • the first wireless frame is always the first of every two wireless frames; or, the frame index corresponding to the first wireless frame is an even number; or, the frame index corresponding to the first wireless frame is an odd number.
  • the second offset is a non-fixed value. That is, the offset value of the first wireless frame is different in every two wireless frames.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of the effect of determining the first wireless frame provided by this application. In an example, as shown in FIG. 8, the offset value of the first wireless frame in every two wireless frames is 0, 1, 0 ,1.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is that there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • the first preset value is 2T.
  • the NRS subframe corresponding to the PO on the subframe 9 in the first radio frame Frame#K+1 is the subframe 9 in the radio frame Frame#K, and the neutrons in Frame#K+1 Frame 0 and subframe 1.
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 9 in the second radio frame are the subframe 9 in the previous radio frame and the subframe 0 in the current radio frame.
  • the position of the first wireless frame in every 4 wireless frames may be determined by the second offset, and the second offset is: the second offset is a fixed value.
  • the first radio frame is always the first of every 4 radio frames.
  • the second offset is a non-fixed value. That is, the offset value of the first radio frame is different in every 4 radio frames.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of the effect of determining the first wireless frame provided by this application. In an example, as shown in FIG. 11, the offset value of the first wireless frame in every four wireless frames is 0, 1, 2 , 3.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T/2, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is that there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • the first preset value is 2T.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T/2, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 9 in the radio frame Frame#K+1 and the radio frame Frame#K+3 are the subframe 9 in the previous radio frame, and the current radio frame NRS subframes of subframe 0, subframe 1, subframe 2, and subframe 3 in.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T/2, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T/2, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes. Assume that the first preset value is 2T.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 4T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • one PO in every two POs has a corresponding NRS subframe. Further, it is determined which PO has the NRS subframe according to the first offset.
  • the offset value of the offset is different.
  • the PO on subframe 0 corresponds to the NRS subframe; for the PO on two consecutive subframes 5 and 9, the subframe is determined
  • the PO on frame 5 corresponds to the NRS subframe.
  • the PO on two consecutive subframes 0 and 4 is determined to include the NRS subframe corresponding to the PO on subframe 4; the PO on two consecutive subframes 5 and 9 is determined
  • the PO on frame 9 corresponds to the NRS subframe.
  • the NRS subframe corresponding to the PO on the subframe 4 is the subframe 4 in the radio frame Frame#K+1; the NRS subframe corresponding to the PO on the subframe 9 is the subframe 9 in the radio frame #K+1.
  • the PO on subframe 0 is determined to correspond to the NRS subframe; for the PO on two consecutive subframes 5 and 9, the subframe is determined
  • the PO on frame 5 corresponds to the NRS subframe.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 4T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is that there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • the first preset value is 2T.
  • one PO in every two POs corresponds to the NRS subframe. Further, it is determined which PO has the NRS subframe according to the first offset.
  • the offset value of the offset is different.
  • This wireless frame can be called the first wireless frame,
  • the remaining 3 radio frames may be referred to as second radio frames.
  • the wireless frame Frame#k+1 is the first wireless frame
  • Frame#K, Frame#K+2, and Frame#K+3 are the second wireless frame.
  • the NRS subframes corresponding to the PO on the subframe 0 in the first radio frame Frame#K+1 are the subframe 0 and the subframe 1 in the radio frame Frame#K; the PO on the subframe 5 corresponds to The NRS subframes are subframe 5 and subframe 6 in the radio frame Frame#K.
  • the position of the first wireless frame in every 4 wireless frames may be determined by the second offset, and the second offset is: the second offset is a fixed value.
  • the first radio frame is always the first of every 4 radio frames, or the second offset is a non-fixed value. That is, the offset value of the first radio frame is different in every 4 radio frames.
  • the offset value of the first radio frame in every 4 radio frames is 1, 0, 0, and 0.
  • FIG. 20 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 4T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes. Assume that the first preset value is 2T.
  • one PO in every two POs corresponds to the NRS subframe. Further, it is determined which PO has the NRS subframe according to the first offset.
  • the PO on subframe 4 is determined to include the NRS subframe; for the PO on two consecutive subframes 5 and 9, the subframe is determined
  • the PO on frame 9 corresponds to the NRS subframe.
  • the NRS subframes corresponding to PO on subframe 4 are subframe 4 and subframe 5 in radio frame Frame#K; the NRS subframes corresponding to PO on subframe 9 are subframe 9 and this radio in radio frame Frame#K. Subframe 0 in the frame.
  • FIG. 21 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 4T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is: there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 20 (first number X) subframes, and it is assumed that the first preset value is 2T.
  • one PO in every two POs corresponds to the NRS subframe. Further, it is determined which PO has the NRS subframe according to the first offset.
  • the PO on subframe 4 is determined to include the NRS subframe; for the PO on two consecutive subframes 5 and 9, the subframe is determined
  • the PO on frame 9 corresponds to the NRS subframe.
  • the NRS subframes corresponding to PO on subframe 4 are subframe 4, subframe 5, and subframe 6 in radio frame Frame#K; the NRS subframes of PO on subframe 9 are subframes in radio frame Frame#K 9 and subframe 0 in this radio frame.
  • FIG. 22 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 4T, where T represents the DRX sequential period.
  • the NRS subframe corresponding to PO on subframe 0 is subframe 0 in radio frame Frame#K; the NRS subframe corresponding to PO on subframe 4 is in radio frame Frame#K
  • the NRS subframe corresponding to the PO on the subframe 5 is the subframe 5 in the radio frame Frame#K; the NRS subframe corresponding to the PO on the subframe 9 is the subframe 9 in the radio frame #K .
  • FIG. 23 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • the first rule is that there are at least 10 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • a PO is selected every 40ms.
  • This PO is the PO where the NRS subframe is located.
  • This application does not limit the traversal sequence.
  • FIG. 24 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 2T, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is that there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • a PO is selected every 40ms.
  • This PO is the PO where the NRS subframe is located.
  • This application does not limit the traversal sequence.
  • FIG. 25 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first rule is that there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • a PO is selected every 40ms.
  • This PO is the PO where the NRS subframe is located.
  • This application does not limit the traversal sequence.
  • FIG. 26 is a schematic diagram of the structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to T/2, where T represents the DRX sequential period.
  • the first rule is that there are at least 8 (second number Y) NRS subframes in 40 (first number X) subframes.
  • a PO is selected every 40ms.
  • This PO is the PO where the NRS subframe is located.
  • This application does not limit the traversal sequence.
  • FIG. 27 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 2T, where T represents the DRX sequential period.
  • the second preset value is 2T.
  • NRS subframes are all radio frames. Subframe 0 and Subframe 5 in the frame.
  • FIG. 28 is a schematic diagram of a structure of a radio frame provided by this application.
  • the first parameter nB is equal to 4T, where T represents the DRX sequential period.
  • the second preset value is 2T.
  • nB>2T it is determined that the position of the first subframe in the first L radio frame is different from the position of the first subframe in the second L radio frame;
  • FIG. 29 is a schematic structural diagram of a signal sending device provided by this application. As shown in FIG. 29, the signal sending device in an embodiment of this application may be integrated on the first node.
  • the device includes: a first subframe determining module 31, configured to determine the first subframe according to a first parameter and a first rule; wherein, the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal; and a signal sending module 32, Set to transmit the narrowband reference signal in the first subframe.
  • the signal sending device provided in this embodiment is used to implement the signal sending method of this application.
  • the implementation principle of the signal sending device provided in this embodiment is similar to the signal sending method of this application, and will not be repeated here.
  • the first parameter is a parameter configured by high-layer signaling; the first rule is that a first number of subframes includes a second number of the first subframes; or, the first rule The third number of radio frames includes the second number of the first subframes.
  • the first subframe determining module 31 includes: a first paging moment determining unit configured to determine a paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter; and a first subframe quantity determining unit And set to determine the number of first subframes corresponding to the paging moment according to the first rule.
  • the first paging moment determining unit is configured to: if the first parameter is less than or equal to a first preset value, each paging moment is the paging moment that includes the first subframe Or, if the first parameter is greater than the first preset value, determine the paging moment that includes the first subframe according to the first offset.
  • the first paging moment determining unit is configured to determine, according to the first offset, a paging moment that includes the first subframe among the N consecutive paging moments; wherein, the first M radio The first offset corresponding to the frame is different from the first offset corresponding to the second M radio frames.
  • M is a positive integer greater than or equal to 1
  • N is a positive integer greater than or equal to 2.
  • the first subframe number determining unit is configured to: if the second number is in a multiple relationship with the number of the paging moments in the first number of subframes, each subframe in the first number The two paging moments are determined to correspond to the same number of first subframes; or, if the second number is in a non-multiplier relationship with the number of paging moments in the first number of subframes, then according to the second offset Determine the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first number of subframes.
  • the first subframe number determining unit is configured to determine the number of first subframes corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes according to the second offset.
  • the second offset is a fixed value
  • the first subframe number determining unit is configured to: for each of the wireless frames, determine the first wireless frame and the value corresponding to the second offset The second radio frame; wherein, the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first radio frame and the second radio frame are different.
  • the second offset is a non-fixed value
  • the first subframe number determining unit is configured to: for each radio frame, determine a third radio frame according to the value corresponding to the second offset And the fourth radio frame; wherein the number of the first subframes corresponding to the paging moment in the third radio frame and the fourth radio frame is different.
  • the first subframe determining module 31 is configured to: if the first parameter is less than or equal to the second preset value, determine that the first subframe in each L radio frame is in the L radio frames. The positions in the frames are the same; or, if the first parameter is greater than the second preset value, it is determined that the position of the first subframe in the first L radio frame is the same as the position of the first subframe in the first L radio frame. The positions of the first subframe in the second L radio frames in the two L radio frames are different; where L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the first subframe determining module 31 is configured to: the position of the first subframe in the second L radio frames is that the position of the first subframe in the first L radio frames The offset of the position in, where the offset value is a positive integer less than or equal to 10.
  • the first subframe determining module 31 is configured to: if the first parameter is greater than the third preset value, for different values of the first parameter, the number of the first subframes per H radio frame Same, where H is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the value of H is a multiple of 2, and the number of first subframes is a power of 2.
  • FIG. 30 is a schematic structural diagram of a signal receiving device provided by this application.
  • a signal receiving device provided by an embodiment of the application can be integrated on a second node.
  • the device includes: a second subframe determining module 41, configured to determine the first subframe according to the first parameter and the first rule; wherein, the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal; and a signal receiving module 42 , Set to receive the narrowband reference signal in the first subframe.
  • the signal receiving device provided in this embodiment is used to implement the signal receiving method described in the embodiment of this application.
  • the implementation principle of the signal receiving device provided in this embodiment is similar to the signal receiving method described in the embodiment of this application, and will not be omitted here. Repeat.
  • the first parameter is a parameter configured by high-layer signaling; the first rule is that a first number of subframes includes a second number of the first subframes; or, the first rule The third number of radio frames includes the second number of the first subframes.
  • the second subframe determining module 41 includes: a second paging moment determining unit configured to determine the paging moment corresponding to the first subframe according to the first parameter; and a second subframe quantity determining unit And set to determine the number of first subframes corresponding to the paging moment according to the first rule.
  • the second paging moment determining unit is configured to: if the first parameter is less than or equal to a first preset value, each paging moment is the paging moment that includes the first subframe Or, if the first parameter is greater than the first preset value, determine the paging moment that includes the first subframe according to the first offset.
  • the second paging moment determining unit is configured to determine, according to the first offset, the paging moments that include the first subframe among the N consecutive paging moments; wherein, the first M radio The first offset corresponding to the frame is different from the first offset corresponding to the second M radio frames.
  • M is a positive integer greater than or equal to 1
  • N is a positive integer greater than or equal to 2.
  • the second number of subframes determining unit is configured to: if the second number is in a multiple relationship with the number of paging moments in the first number of subframes, each of the first number of subframes The two paging moments are determined to correspond to the same number of first subframes; or, if the second number is in a non-multiplier relationship with the number of paging moments in the first number of subframes, then according to the second offset Determine the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first number of subframes.
  • the second subframe number determining unit is configured to determine the number of first subframes corresponding to the paging moment in each radio frame in the first number of subframes according to the second offset.
  • the second offset is a fixed value; the second subframe number determining unit is configured to: for each of the wireless frames, determine the first wireless frame and the second offset according to the value corresponding to the second offset The second radio frame; wherein, the number of first subframes corresponding to the paging moment in the first radio frame and the second radio frame are different.
  • the second offset is a non-fixed value
  • the second subframe quantity determining unit is configured to: for each of the radio frames, determine the third radio frame according to the value corresponding to the second offset And the fourth radio frame; wherein the number of the first subframes corresponding to the paging moment in the third radio frame and the fourth radio frame is different.
  • the second subframe determining module 41 is configured to: if the first parameter is less than or equal to a second preset value, determine that the first subframe in each L radio frame is in the L radio frames. The positions in the frames are the same; or, if the first parameter is greater than the second preset value, it is determined that the position of the first subframe in the first L radio frame is the same as the position of the first subframe in the first L radio frame. The positions of the first subframe in the second L radio frames in the two L radio frames are different; where L is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the second subframe determining module 41 is configured to: the position of the first subframe in the second L radio frames is the position of the first subframe in the first L radio frames The offset of the position in, where the offset value is a positive integer less than or equal to 10.
  • the second subframe determining module 41 is configured to: if the first parameter is greater than the third preset value, for different values of the first parameter, the number of the first subframes per H radio frame Same, where H is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the value of H is a multiple of 2, and the number of first subframes is a power of 2.
  • FIG. 29 is a schematic structural diagram of the first node provided by this application.
  • the first node provided by this application includes: one or more processors 51 and The storage device 52; the processor 51 of the first node may be one or more, and one processor 51 is taken as an example in FIG. 29; the storage device 52 is used to store one or more programs; the one or more programs are The one or more processors 51 execute, so that the one or more processors 51 implement the signal sending method described in the embodiment of the present application.
  • the processor 51 and the storage device 52 in the first node may be connected by a bus or other methods.
  • the connection by a bus is taken as an example.
  • the storage device 52 can be configured to store software programs, computer-executable programs, and modules, such as the program instructions/modules corresponding to the signal sending method described in the embodiments of the present application (for example, the The first subframe determination module 31 and the signal transmission module 32).
  • the storage device 52 may include a program storage area and a data storage area.
  • the program storage area may store an operating system and an application program required by at least one function; the data storage area may store data created according to the use of the device, and the like.
  • the storage device 52 may include a high-speed random access memory, and may also include a non-volatile memory, such as at least one magnetic disk storage device, a flash memory device, or other non-volatile solid-state storage devices.
  • the storage device 52 may further include a memory remotely provided with respect to the processor 51, and these remote memories may be connected to the first node through a network. Examples of the aforementioned networks include but are not limited to the Internet, corporate intranets, local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof.
  • FIG. 30 is a schematic structural diagram of the second node provided in this application.
  • the second node provided in this application includes: one or more processors 61 and The storage device 62; the processor 61 of the second node may be one or more, and one processor 61 is taken as an example in FIG. 30; the storage device 62 is used to store one or more programs; the one or more programs are The one or more processors 61 execute, so that the one or more processors 61 implement the signal receiving method as described in the embodiment of the present application.
  • the processor 61 and the storage device 62 in the second node may be connected through a bus or in other ways.
  • the connection through a bus is taken as an example.
  • the storage device 62 can be configured to store software programs, computer-executable programs, and modules, such as the program instructions/modules corresponding to the signal receiving method described in the embodiments of the present application (for example, the signal receiving device The second subframe determining module 41 and the signal receiving module 42).
  • the storage device 62 may include a storage program area and a storage data area.
  • the storage program area may store an operating system and an application program required by at least one function; the storage data area may store data created according to the use of the device and the like.
  • the storage device 62 may include a high-speed random access memory, and may also include a non-volatile memory, such as at least one magnetic disk storage device, a flash memory device, or other non-volatile solid-state storage devices.
  • the storage device 62 may further include a memory provided remotely with respect to the processor 61, and these remote memories may be connected to the second node through a network. Examples of the aforementioned networks include but are not limited to the Internet, corporate intranets, local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof.
  • the embodiment of the present application also provides a storage medium that stores a computer program that, when executed by a processor, implements the signal sending method described in any of the embodiments of the present application or any of the embodiments of the present application. 1. The signal receiving method described.
  • the signal sending method includes: determining a first subframe according to a first parameter and a first rule; wherein the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal; and sending the narrowband reference signal in the first subframe.
  • the signal receiving method includes: determining a first subframe according to a first parameter and a first rule; wherein the first subframe is a subframe including a narrowband reference signal; and receiving the narrowband reference signal in the first subframe.
  • terminal encompasses any suitable type of wireless user equipment, such as mobile phones, portable data processing devices, portable web browsers, or vehicle-mounted mobile stations.
  • the various embodiments of the present application can be implemented in hardware or dedicated circuits, software, logic or any combination thereof.
  • some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software that may be executed by a controller, microprocessor or other computing device, although the application is not limited thereto.
  • Computer program instructions can be assembly instructions, Instruction Set Architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-related instructions, microcode, firmware instructions, state setting data, or written in any combination of one or more programming languages Source code or object code.
  • ISA Instruction Set Architecture
  • the block diagram of any logical flow in the drawings of the present application may represent program steps, or may represent interconnected logic circuits, modules, and functions, or may represent a combination of program steps and logic circuits, modules, and functions.
  • the computer program can be stored on the memory.
  • the memory can be of any type suitable for the local technical environment and can be implemented by any suitable data storage technology, such as but not limited to read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), optical Memory devices and systems (Digital Video Disc (DVD) or Compact Disk (CD)), etc.
  • Computer-readable media may include non-transitory storage media.
  • the data processor can be any type suitable for the local technical environment, such as but not limited to general-purpose computers, special-purpose computers, microprocessors, digital signal processors (Digital Signal Processing, DSP), application specific integrated circuits (ASICs) ), programmable logic devices (Field-Programmable Gate Array, FGPA), and processors based on multi-core processor architecture.
  • DSP Digital Signal Processing
  • ASICs application specific integrated circuits
  • FGPA programmable logic devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提出信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质。该信号发送方法,包括:根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。

Description

信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质
本申请要求在2019年08月16日提交中国专利局、申请号为201910759911.5的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通讯领域,例如涉及信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质。
背景技术
机器类型通信(Machine Type Communications,MTC),又称机器到机器(Machine to Machine,M2M)是现阶段物联网的主要应用形式。市场上部署的MTC设备主要基于全球移动通信***(Global System of Mobile communication,GSM)。近年来,由于LTE(Long Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long Term Evolution Advanced,长期演进技术的后续演进)的频谱效率高,越来越多的移动运营商选择LTE/LTE-A作为未来宽带无线通信***的演进方向。基于LTE/LTE-A的MTC多种类数据业务也将更具吸引力。
在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)技术报告TR45.820V200中公开了几种适用于蜂窝级物联网(Comb-Internet Of Things,C-IOT)的技术,其中,窄带物联网(Narrow Bang-Internet Of Things,NB-IoT)技术最为引人注目。NB-IOT***关注低复杂度和低吞吐量的射频接入技术,主要的研究目标包括:改善的室内覆盖,巨量低吞吐量用户设备的支持,低的延时敏感性,超低设备成本,低的设备功率损耗以及网络架构。
网络可以向空闲态和连接态的终端(User Equipment,UE)发送寻呼。寻呼过程可以由核心网触发,用于通知一个UE接收寻呼请求,也可以由eNB(evolved Node B,演进型基站)触发,用于通知***信息的更新。寻呼消息采用寻呼无 线网络临时标识(Paing Radio Network Temporary Identifier,P-RNTI)加扰的物理下行控制信息(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)调度,在物理下行共享信道传输(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)传输。终端在寻呼时刻(Paging Occasion,PO)去检测对应的PDCCH,从而确定所述PDCCH指示的PDSCH是否承载寻呼消息。无论有没有寻呼发送,终端都需要盲检测PDCCH搜索空间之后才能确定是否有对应的PDCCH,这浪费终端的功率。
发明内容
本申请提供信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质,节省了第二节点的功耗。
第一方面,本申请实施例提供一种信号发送方法,包括:
根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
可选的,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
可选的,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;
根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
可选的,所述根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻,包括:
如果所述第一参数小于等于第一预设值,则每个寻呼时刻为所述包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,
如果所述第一参数大于所述第一预设值,则根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻。
可选的,所述根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:
根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于等于1的正整数,N为大于等于2的正整数。
可选的,所述根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为倍数关系,则第一数量的子帧中每个所述寻呼时刻确定对应相同数量的第一子帧;或者,
如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为非倍数关系,则根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
可选的,所述根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
可选的,所述第二偏移为固定值;
根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧;其中,所述第一无线帧和所述第二无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
可选的,所述第二偏移为非固定值;
根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧;其中,所述第三无线帧和所述第四无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
可选的,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
如果所述第一参数小于等于第二预设值,则确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,
如果所述第一参数大于第二预设值,则确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;
其中,L为大于等于1的正整数。
可选的,所述确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置,包括:
所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置是所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置的偏移,其中,偏移值为小于等于10的正整数。
可选的,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
如果所述第一参数大于第三预设值,则对于不同第一参数的值,每H个无线帧所述第一子帧数量相同,其中,H为大于等于1的正整数。
可选的,所述H的取值为2的倍数,所述第一子帧数量为2的幂次。
第二方面,本申请实施例提供了一种信号接收方法,包括:
根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
可选的,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
可选的,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;
根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
可选的,所述根据所述第一参数确定包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:
如果所述第一参数小于等于第一预设值,则每个寻呼时刻为所述包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,
如果所述第一参数大于所述第一预设值,则根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻。
可选的,所述根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:
根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于等于1的正整数,N为大于等于2的正整数。
可选的,所述根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为倍数关系,则第一数量的子帧中每个所述寻呼时刻确定对应相同数量的第一子帧;或者,
如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为非倍数关 系,则根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
可选的,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
如果所述第一参数小于等于第二预设值,则确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,
如果所述第一参数大于第二预设值,则确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;
其中,L为大于等于1的正整数。
可选的,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
如果所述第一参数大于第三预设值,则对于不同第一参数的值,每H个无线帧所述第一子帧数量相同,其中,H为大于等于1的正整数。
第三方面,本申请实施例提供了一种信号发送装置,包括:
第一子帧确定模块,用于根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
信号发送模块,用于在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
第四方面,本申请实施例提供了一种信号接收装置,包括:
第二子帧确定模块,用于根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
信号接收模块,用于在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
第五方面,本申请实施例提供了一种第一节点,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本发明实施例所述的信号发送方法。
第六方面,本申请实施例提供了一种第二节点,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本发明实施例所述的信号接收方法。
第七方面,本申请实施例提供了一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例中的任意一种方法。
关于本申请的以上实施例和其他方面以及其实现方式,在附图说明、具体实施方式和权利要求中提供更多说明。
附图说明
图1为本申请提供的一种信号发送方法的流程示意图;
图2为本申请提供的一种信号接收方法的流程示意图;
图3为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图4为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图5为本申请提供的一种确定第一无线帧的效果示意图;
图6为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图7为本申请提供的一种无线帧的结构示意图
图8为本申请提供的一种确定第一无线帧的效果示意图;
图9为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图10为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图11为本申请提供的一种确定第一无线帧的效果示意图;
图12为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图13为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图14为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图15为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图16为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图17为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图18为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图19为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图20为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图21为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图22为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图23为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图24为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图25为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图26为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图27为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图28为本申请提供的一种无线帧的结构示意图;
图29为本申请提供的一种信号发送装置的结构示意图;
图30为本申请提供的一种信号接收装置的结构示意图;
图31为本申请提供的第一节点的结构示意图;
图32为本申请提供的第二节点的结构示意图。
具体实施方式
下文中将结合附图对本申请的实施例进行说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在一个示例性实施方式中,图1为本申请提供的一种信号发送方法的流程示意图。该方法可以适用于第一节点向第二节点发送窄带参考信号的情况。该方法可以由本申请提供的信号发送装置执行,该信号发送装置可以由软件和/或硬件实现,并集成在第一节点上。
如图1所示,本申请提供的一种信号发送方法,包括S110和S120。
S110、根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧。
第一参数可以是信令相关参数,如高层信令配置的参数。第一规则可以是用于确定第一子帧的规则。第一子帧可以是包括NRS(Narrowband Reference Signal,窄带参考信号)的子帧。
在本申请中,第一节点可以根据第一参数和第一规则在确定包括NRS的第一子帧。
S120、在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
相应的,在根据第一参数和第一规则确定包括NRS的第一子帧后,第一节点即可在第一子帧发送NRS信号。
本申请所提供的信号发送方法,可以实现第一节点根据第一参数和第一规则确定第一子帧,并在第一子帧发送NRS信号。第二节点同样可以根据第一参数和第一规则确定第一子帧,以在第一子帧接收NRS信号,并利用接收到的NRS信号提前中止PDCCH的盲检测。
本申请提供的信号发送方法,可以根据第一参数和第一规则确定第一子帧,在第一子帧发送窄带参考信号,有效地节省了第二节点检测PDCCH时消耗的功率的技术问题,本申请中第二节点可以根据第一节点发送的信号提前中止对PDCCH的盲检测,从而减少第二节点的功耗。
本申请中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述特定顺序。示例性的,第一节点可以是基站,第二节点可以是终端。
在上述实施例的基础上,提出了上述实施例的变型实施例,在此需要说明的是,为了使描述简要,在变型实施例中仅描述与上述实施例的不同之处。
在一个示例中,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第 一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
本申请中的第一参数可以为高层信令配置的参数nB。第一规则可以是:X个子帧中包括Y个第一子帧。X和Y可以是大于或等于0的正整数。可选的,X可以是设定的数值,如20或40,Y的值为10或者8。或者,第一规则还可以是:Z个无线帧中包括Y个第一子帧。Z和Y可以是大于或等于0的正整数。可选的,Z的值为2或4,Y的值为10或者8。
在一个示例中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
根据第一参数确定第一子帧对应的寻呼时刻,确定的寻呼时刻可以是包含第一子帧的寻呼时刻,还可以是第三数量的无线帧中根据偏移确定的部分包含第一子帧的寻呼时刻。根据第一规则确定寻呼时刻对应的第一子帧的数量,每个寻呼时刻对应的第一子帧的数量可以相同或者不同。
在一个示例中,所述根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻,包括:如果所述第一参数小于等于第一预设值,则每个寻呼时刻为所述包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,如果所述第一参数大于所述第一预设值,则根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻。
相应的,在根据第一参数确定第一子帧对应的寻呼时刻时,可以以第一参数对应的第一预设值为基准。当第一参数小于或等于第一预设值时,每个寻呼时刻可以是包含第一子帧的寻呼时刻;当第一参数大于第一预设值时,可以根据第一偏移确定包含第一子帧的寻呼时刻。
在一个示例中,所述根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于等于1的正整数,N为大于等于2的正整数。
第一偏移可以指示无线帧的连续N个寻呼时刻中哪些寻呼时刻包含第一子帧。示例性的,当N=2时,可以确定一个无线帧的每2个寻呼时刻中有一个寻呼时刻包含第一子帧。每M个无线帧对应的第一偏移可以不同。
在一个示例中,所述根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为倍数关系,则确定第一数量的子帧中每个所述寻呼时刻对应相同数量的第一子帧;或者,如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为非倍数关系,则根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,所述根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
根据第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中寻呼时刻对应的第一子帧的数量可以包括两种模式。在一种模式中,第二偏移可以是固定值;在另一种模式中,第二偏移可以是非固定值。
在一个示例中,所述第二偏移为固定值;根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧;其中,所述第一无线帧和所述第二无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
当第二偏移为固定值时,可以针对每个无线帧根据第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧。示例性的,当第二偏移取值为1时,第一无线帧可以总是每D个无线帧中的第一个无线帧。或者,第二偏移还可以是固定的帧索引对应的数值,例如偶数项的帧索引或奇数项的帧索引对应的数值,其中D为大于或等于1的正整数。
在一个示例中,所述第二偏移为非固定值;根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧;其中,所述第三无线帧和所述第四无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
当第二偏移为非固定值时,可以针对每个无线帧根据第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧。示例性的,第二偏移为每D个无线帧中,第三无 线帧从第一个无线帧开始偏移,且每次偏移一个无线帧。
在一个示例中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:如果所述第一参数小于等于第二预设值,则确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,如果所述第一参数大于第二预设值,则确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;其中,L为大于等于1的正整数。
所述确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置,可以包括:所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置是所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置的偏移,其中,偏移值为小于或等于10的正整数。
在一个示例中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:如果所述第一参数大于第三预设值,则对于不同第一参数的值,每H个无线帧中所述第一子帧数量相同,其中,H为大于等于1的正整数。
可选的,所述H的取值为2的倍数,所述第一子帧数量为2的幂次。
在一个示例性实施方式中,本申请还提供了一种信号接收方法,图2为本申请提供的一种信号接收方法的流程示意图。该方法可适用于在第二节点接收第一节点发送的窄带参考信号的情况,该方法可以由本申请提供的信号接收装置执行,该信号接收装置可以由软件和/或硬件实现,并集成在第二节点上。本实施例尚未详尽的内容可以参见上述实施例,此处不作赘述。
如图2所示,该本申请提供的信号接收方法,包括S210-S220。
S210、根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧。
S220、在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
在本申请中,第二节点可以根据第一参数和第一规则确定包括NRS的第一子帧,并在第一子帧接收NRS信号。
本申请提供的信号接收方法,可以根据第一参数和第一规则确定第一子帧,在第一子帧接收窄带参考信号,有效地解决了第二节点盲检测PDCCH所导致的 功率消耗的技术问题,本申请中第二节点可以利用第一节点发送的NRS信号提前中止对PDCCH的盲检测,从而节省第二节点的功耗。
在上述实施例的基础上,提出了上述实施例的变型实施例,在此需要说明的是,为了使描述简要,在变型实施例中仅描述与上述实施例的不同之处。
在一个示例中,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
本申请中的第一参数可以为高层信令配置的参数nB。第一规则可以是:X个子帧中包括Y个第一子帧。X和Y可以是大于或等于0的正整数。可选的,X可以是设定的数值,如20或40,Y的值为10或者8。或者,第一规则还可以是:Z个无线帧中包括Y个第一子帧。Z和Y可以是大于或等于0的正整数。可选的,Z的值为2或4,Y的值为10或者8。
在一个示例中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
根据第一参数确定第一子帧对应的寻呼时刻,确定的寻呼时刻可以是包含第一子帧的寻呼时刻,还可以是第三数量的无线帧中根据偏移确定的部分包含第一子帧的寻呼时刻。根据第一规则确定寻呼时刻对应的第一子帧的数量,每个寻呼时刻对应的第一子帧的数量可以相同或者不同。
在一个示例中,所述根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻,包括:如果所述第一参数小于等于第一预设值,则每个寻呼时刻为所述包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,如果所述第一参数大于所述第一预设值,则根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻。
相应的,在根据第一参数确定第一子帧对应的寻呼时刻时,可以以第一参数对应的第一预设值为基准。当第一参数小于或等于第一预设值时,每个寻呼时刻可以是包含第一子帧的寻呼时刻;当第一参数大于第一预设值时,可以根据第一偏移确定包含第一子帧的寻呼时刻。
在一个示例中,所述根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时 刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于等于1的正整数,N为大于等于2的正整数。
第一偏移可以指无线帧的连续N个寻呼时刻中哪些寻呼时刻包含第一子帧。示例性的,当N=2时,可以确定一个无线帧的每2个寻呼时刻中有一个寻呼时刻包含第一子帧。每M个无线帧对应的第一偏移可以不同。
在一个示例中,所述根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为倍数关系,则第一数量的子帧中每个所述寻呼时刻确定对应相同数量的第一子帧;或者,如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为非倍数关系,则根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,所述根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
根据第二偏移确定第一数量的子帧中的每个无线帧中的寻呼时刻对应的第一子帧的数量可以包括两种模式。在一种模式中,第二偏移可以是固定值;在另一种模式中,第二偏移可以是非固定值。
在一个示例中,所述第二偏移为固定值;根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧;其中,所述第一无线帧和所述第二无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
当第二偏移为固定值时,可以针对每个无线帧根据第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧。示例性的,当第二偏移的取值为1时,第一无线帧可以总是每D个无线帧中的第一个无线帧。或者,第二偏移还可以是固定的帧索引对应的数值,例如偶数项的帧索引或奇数项的帧索引对应的数值。
在一个示例中,所述第二偏移为非固定值;根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧;其 中,所述第三无线帧和所述第四无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
当第二偏移为非固定值时,可以针对每个无线帧根据第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧。示例性的,第二偏移为每D个无线帧中,第三无线帧从第一个无线帧开始偏移,且每次偏移一个无线帧。
在一个示例中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:如果所述第一参数小于等于第二预设值,则确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,如果所述第一参数大于第二预设值,则确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;其中,L为大于等于1的正整数。
所述确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置,可以包括:所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置是所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置的偏移,其中,偏移值为小于等于10的正整数。
在一个示例中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:如果所述第一参数大于第三预设值,则对于不同第一参数的值,每H个无线帧所述第一子帧数量相同,其中,H为大于等于1的正整数。
可选的,所述H的取值为2的倍数,所述第一子帧数量为2的幂次。
以下对根据第一参数和第一规则确定第一子帧进行示例性描述。需要说明的是,下述具体示例对应的无线帧的示意图中,加粗字体对应的数字编号表示第一子帧,也即NRS子帧。带字符边框的数字编号表示PO的起始子帧。
图3为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于2T,其中,T表示DRX(Discontinuous Reception,非连续接收)循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=8,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=8,所以Q=1,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q 个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。所以如图3所示,每个无线帧中的子帧4和子帧9上的PO均对应包括前一个无线帧中的子帧4和子帧9的NRS子帧。
图4为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于2T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y大于X子帧内的确定的PO个数b=8,所以每4个无线帧中有1个无线帧中的PO对应2个NRS子帧,这个无线帧可以称为第一无线帧,其余的3个无线帧可以称为第二无线帧。如图4所示,无线帧Frame#K+1为第一无线帧,Frame#K、Frame#K+2以及Frame#K+3为第二无线帧。第一无线帧内PO对应的Q=2,Z=0,第二无线帧内的PO对应的Q=1,Z=0;假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图4所示,第一无线帧无线帧Frame#K+1中的子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧4和子帧5;子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9和无线帧Frame#K+1中的子帧0。其余的第二无线帧中的子帧4和子帧9上的PO的NRS子帧均为包括前一个无线帧中的子帧4和子帧9。第一无线帧在每4个无线帧中的位置可以通过第二偏移确定,第二偏移为:第二偏移为固定值。例如,第一无线帧总为每4个无线帧的第一个;或者第二偏移为非固定值。也即,第一无线帧在每4个无线帧中的偏移值不同。图5为本申请提供的一种确定第一无线帧的效果示意图,在一个例子中,如图5所示,第一无线帧在每4个无线帧中的偏移值为0、1、2、3。
图6为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于2T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧。假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=4的2倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=4,所以Q=2,Z=0,假设Q为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z为PO开始的前Z个子帧。如图6所示,无线帧Frame#K+1中的子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧4和子帧5, 无线帧Frame#K+1中的子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9和子帧0。
图7为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于2T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y大于X子帧内的确定的PO个数b=4的2倍,所以每2个无线帧中有1个无线帧中的PO对应3个NRS子帧,这个无线帧可以称为第一无线帧,另外一个无线帧可以称为第二无线帧。如图7所示,无线帧Frame#k+1为第一无线帧,Frame#K为第二无线帧。第一无线帧内PO对应的Q=3,Z=0,第二无线帧内的PO对应的Q=2,Z=0;假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图4所示,第一无线帧无线帧Frame#K+1中的子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧4、子帧5和子帧6;子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9和无线帧Frame#K+1中的子帧0和子帧1。第一无线帧在每2个无线帧中的位置可以通过第二偏移确定,第二偏移为:第二偏移为固定值。例如,第一无线帧总为每2个无线帧的第一个;或者,第一无线帧对应的帧索引为偶数;或者,第一无线帧对应的帧索引为奇数。或者第二偏移为非固定值。也即,第一无线帧在每2个无线帧中的偏移值不同。图8为本申请提供的一种确定第一无线帧的效果示意图,在一个例子中,如图8所示,第一无线帧在每2个无线帧中的偏移值为0、1、0、1。
图9为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=4的2倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=4,所以Q=2,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图9所示,每个无线帧中的子帧9上的PO对应的NRS子帧均为前一个无线帧中的子帧9和本无线帧中的子帧0。
图10为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧。假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y大于X子帧内的确定的PO个数b=4的2倍,所以每4个无线帧中有1个无线帧中的PO对应3个NRS子帧,这个无线帧可以称为第一无线帧,其余的无线帧可以称为第二无线帧。如图10所示,无线帧Frame#k+1为第一无线帧,Frame#K、Frame#K+2和Frame#K+3为第二无线帧。第一无线帧内PO对应的Q=3,Z=0,第二无线帧内的PO对应的Q=2,Z=0;假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为为PO开始的前Z个子帧。如图10所示,第一无线帧无线帧Frame#K+1中的子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9,以及Frame#K+1中子帧0和子帧1。第二无线帧中的子帧9上的PO对应的NRS子帧为前一个无线帧中的子帧9和本无线帧中的子帧0。第一无线帧在每4个无线帧中的位置可以通过第二偏移确定,第二偏移为:第二偏移为固定值。例如,第一无线帧总为每4个无线帧的第一个。或者第二偏移为非固定值。也即,第一无线帧在每4个无线帧中的偏移值不同。图11为本申请提供的一种确定第一无线帧的效果示意图,在一个例子中,如图11所示,第一无线帧在每4个无线帧中的偏移值为0、1、2、3。
图12为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=2的4倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=2,所以Q=4,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图12所示,每个无线帧中的子帧9上的PO对应的NRS子帧均为前一个无线帧中的子帧9,以及本无线帧中的子帧0、子帧1和子帧2。
图13为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=2的5倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=2,所以Q=5,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图13所示,每个无线帧中的子帧9上的PO对应的NRS子帧均为前一个无线帧中的子帧9,以及本无线帧中的子帧0、子帧1、子帧2和子帧3。
图14为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T/2,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧。假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=2的4倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=2,所以Q=4,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图14所示,无线帧Frame#K+1和无线帧Frame#K+3中的子帧9上的PO对应的NRS子帧均为前一个无线帧中的子帧9,以及本无线帧中的子帧0、子帧1和子帧2。
图15为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T/2,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=2的5倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=2,所以Q=5,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图15所示,无线帧Frame#K+1和无线帧Frame#K+3中的子帧9上的PO对应的NRS子帧均为前一个无线帧中的子帧9,以及本无线帧中的子帧0、子帧1、子帧2和子帧3的NRS子帧。
图16为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T/2,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y 等于X子帧内的确定的PO个数b=1的8倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=1,所以Q=8,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图16所示,无线帧Frame#K+1中的子帧9上的PO对应的NRS均为前一个无线帧中的子帧9,以及本无线帧中的子帧0、子帧1、子帧2、子帧3、子帧4、子帧5和子帧6。
图17为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T/2,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧。假设第一预设值为2T。
因为nB<=2T(第一预设值),所以每个PO都有对应的NRS子帧。因为Y等于X子帧内的确定的PO个数b=1的10倍,所以每个PO对应的NRS子帧个数相同。因为PO个数b=1,所以Q=10,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图17所示,无线帧Frame#K+1中的子帧9上的PO对应的NRS子帧均为前一个无线帧中的子帧9,以及本无线帧中的子帧0、子帧1、子帧2、子帧3、子帧4、子帧5、子帧6、子帧7和子帧8。
图18为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB>=2T(第一预设值),所以每2个PO中有1个PO有对应NRS子帧。进一步的,根据第一偏移确定哪个PO有NRS子帧。每个DRX循环对应的第一偏移的偏移值不同,或者每Z毫秒对应的第一偏移的循环值不同,可选的Z=10,20,40,或者每个子帧对应的第一偏移的偏移值不同。图18所示表示每个子帧对应的第一偏移的偏移值不同。因为Y等于X子帧内确定的PO个数b=8,所以每个确定的PO对应的NRS子帧个数相同,即Q=1,Z=0。
针对无线帧Frame#K+1,在连续两个子帧0和子帧4上的PO,确定子帧0上的PO对应包括NRS子帧;在连续两个子帧5和子帧9上的PO,确定子帧5上的PO对应包括NRS子帧。子帧0上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧0;子帧5上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧5。针对无线帧Frame#K+2,在连续两个子帧0和子帧4上的PO,确定子帧4上的 PO对应包括NRS子帧;在连续两个子帧5和子帧9上的PO,确定子帧9上的PO对应包括NRS子帧。子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K+1中的子帧4;子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K+1中的子帧9。针对无线帧Frame#K+3,在连续两个子帧0和子帧4上的PO,确定子帧0上的PO对应包括NRS子帧;在连续两个子帧5和子帧9上的PO,确定子帧5上的PO对应包括NRS子帧。子帧0上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K+2中的子帧0;子帧5上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K+2中的子帧5。
图19为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧。假设第一预设值为2T。
因为nB>=2T(第一预设值),所以每2个PO中有1个PO对应NRS子帧。进一步的,根据第一偏移确定哪个PO有NRS子帧。每个DRX循环对应的第一偏移的偏移值不同,或者每Z毫秒对应的第一偏移的循环值不同,可选的Z=10,20,40,或者每个子帧对应的第一偏移的偏移值不同。图19所示表示每个子帧对应的第一偏移的偏移值不同。因为Y大于X子帧内确定的PO个数b=8,所以每4个无线帧中有1个无线帧中确定的PO对应2个NRS子帧,这个无线帧可以称为第一无线帧,其余的3个无线帧可以称为第二无线帧。如图19所示,无线帧Frame#k+1为第一无线帧,Frame#K,Frame#K+2以及Frame#K+3为第二无线帧。第一无线帧Frame#k+1内确定的PO(子帧0和子帧5起始的PO)对应的Q=2,Z=0。第二无线帧内的PO对应的Q=1,Z=0;假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。如图19所示,第一无线帧Frame#K+1中的子帧0上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧0和子帧1;子帧5上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧5和子帧6。第一无线帧在每4个无线帧中的位置可以通过第二偏移确定,第二偏移为:第二偏移为固定值。例如,第一无线帧总为每4个无线帧的第一个,或者第二偏移为非固定值。也即,第一无线帧在每4个无线帧中的偏移值不同。示例性的,第一无线帧在每4个无线帧中的偏移值为1、0、0、0。
图20为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数 量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧。假设第一预设值为2T。
因为nB>=2T(第一预设值),所以每2个PO中有1个PO对应NRS子帧。进一步的,根据第一偏移确定哪个PO有NRS子帧。图20所示表示子帧4和子帧9上的PO对应包括NRS子帧。因为Y等于X子帧内确定的PO个数b=4的2倍,所以每个确定的PO对应的NRS子帧个数相同,即Q=2,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。
针对无线帧Frame#K+1,在连续两个子帧0和子帧4上的PO,确定子帧4上的PO对应包括NRS子帧;在连续两个子帧5和子帧9上的PO,确定子帧9上的PO对应包括NRS子帧。子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中子帧4和子帧5;子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9和本无线帧中的子帧0。
图21为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧,假设第一预设值为2T。
因为nB>=2T(第一预设值),所以每2个PO中有1个PO对应NRS子帧。进一步的,根据第一偏移确定哪个PO有NRS子帧。图21所示表示子帧4和子帧9上的PO对应包括NRS子帧。因为Y大于X子帧内确定的PO个数b=4的2倍,所以子帧4对应的Q=3,Z=0,子帧9对应的Q=2,Z=0,假设Q的定义为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。
针对无线帧Frame#K+1,在连续两个子帧0和子帧4上的PO,确定子帧4上的PO对应包括NRS子帧;在连续两个子帧5和子帧9上的PO,确定子帧9上的PO对应包括NRS子帧。子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧4、子帧5和子帧6;子帧9上的PO的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9和本无线帧中的子帧0。
图22为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:20(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧,因为Y等于X子帧所有PO个数b=8,所以每个PO都有对应的NRS子帧,Q=1,Z=0,假设Q的定义 为PO前10个子帧中的前Q个NRS子帧,Z的定义为PO开始的前Z个子帧。
针对无线帧Frame#K+1,子帧0上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧0;子帧4上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧4;子帧5上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧5;子帧9上的PO对应的NRS子帧为无线帧Frame#K中的子帧9。
图23为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有10(第二数量Y)个NRS子帧。如图23所示,从DRX循序起始位置开始,每40ms中选择一个PO,这个PO为NRS子帧所在的PO,这个PO对应的NRS子帧的数量为10,即Q=10,Z=0。也即,在本示例中,将所有的NRS子帧都分配给一个PO,因为40ms内的PO的个数为16,因此总共需要16个DRX循序可以遍历所有的PO。本申请并不对遍历顺序进行限定。
图24为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于2T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧。如图24所示,从DRX循序起始位置开始,每40ms中选择一个PO,这个PO为NRS子帧所在的PO,这个PO对应的NRS子帧的数量为8,即Q=8,Z=0。也即,在本示例中,将所有的NRS子帧都分配给一个PO,因为40ms内PO的个数为8,因此总共需要8个DRX循序可以遍历所有的PO。本申请并不对遍历顺序进行限定。
图25为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧。如图25所示,从DRX循序起始位置开始,每40ms中选择一个PO,这个PO为NRS子帧所在的PO,这个PO对应的NRS子帧的数量为8,即Q=8,Z=0。也即,在本示例中,将所有的NRS子帧都分配给一个PO,因为40ms内PO的个数为4,因此总共需要4个DRX循序可以遍历所有的PO。本申请并不对遍历顺序进行限定。
图26为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于T/2,其中,T表示DRX循序周期。第一规则为:40(第一数量X)个子帧内至少有8(第二数量Y)个NRS子帧。如图26所示,从DRX 循序起始位置开始,每40ms中选择一个PO,这个PO为NRS子帧所在的PO,这个PO对应的NRS子帧的数量为8,即Q=8,Z=0。也即,在本示例中,将所有的NRS子帧都分配给一个PO,因为40ms内PO的个数为2,因此总共需要2个DRX循序可以遍历所有的PO。本申请并不对遍历顺序进行限定。
图23~图26中以40ms为例,如果以其他单位为例也属于本申请保护的范围。
图27为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于2T,其中,T表示DRX循序周期。第二预设值为2T。
因为nB<=2T,则确定每L个无线帧中的所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;假设L=4,如图27所示,NRS子帧为所有无线帧中的子帧0和子帧5。
图28为本申请提供的一种无线帧的结构示意图。在一个具体示例中,假设第一参数nB等于4T,其中,T表示DRX循序周期。第二预设值为2T。
因为nB>2T,则确定所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;假设L=2,如图28所示,前L=2个无线帧中的NRS子帧为所有无线帧中的子帧0和子帧5,后L=2个无线帧中的NRS子帧为子帧4和子帧9。
本申请提供的一个具体示例中,假设第三预设值为T/4;假设H=4,第一参数为nB=T/2,因为nB>T/4,那么每4个无线帧中的NRS子帧个数为8;第一参数为nB=T,因为nB>T/4,那么每4个无线帧中的NRS子帧个数为8;第一参数为nB=2T,因为nB>T/4,那么每4个无线帧中的NRS子帧个数为8;第一参数为nB=4T,因为nB>T/4,那么每4个无线帧中的NRS子帧个数为8。
本申请提供了一种信号发送装置,图29为本申请提供的一种信号发送装置的结构示意图,如图29所示,本申请实施例中的信号发送装置,可以集成在第一节点上。该装置包括:第一子帧确定模块31,设置为根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;信号发送模块32,设置为在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
本实施例提供的信号发送装置用于实现本申请的信号发送方法,本实施例提供的信号发送装置实现原理与本申请的信号发送方法类似,此处不再赘述。
在一个示例中,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
在一个示例中,第一子帧确定模块31包括:第一寻呼时刻确定单元,设置为根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;第一子帧数量确定单元,设置为根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,第一寻呼时刻确定单元,设置为:如果所述第一参数小于等于第一预设值,则每个寻呼时刻为所述包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,如果所述第一参数大于所述第一预设值,则根据第一偏移确定所述包含所述第一子帧的寻呼时刻。
在一个示例中,第一寻呼时刻确定单元,设置为:根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于等于1的正整数,N为大于等于2的正整数。
在一个示例中,第一子帧数量确定单元,设置为:如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为倍数关系,则第一数量的子帧中每个所述寻呼时刻确定对应相同数量的第一子帧;或者,如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为非倍数关系,则根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,第一子帧数量确定单元,设置为:根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,所述第二偏移为固定值;第一子帧数量确定单元,设置为:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧;其中,所述第一无线帧和所述第二无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
在一个示例中,所述第二偏移为非固定值;第一子帧数量确定单元,设置为:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧;其中,所述第三无线帧和所述第四无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
在一个示例中,第一子帧确定模块31,设置为:如果所述第一参数小于等于第二预设值,则确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,如果所述第一参数大于第二预设值,则确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;其中,L为大于等于1的正整数。
在一个示例中,第一子帧确定模块31,设置为:所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置是所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置的偏移,其中,偏移值为小于等于10的正整数。
在一个示例中,第一子帧确定模块31,设置为:如果所述第一参数大于第三预设值,则对于不同第一参数的值,每H个无线帧所述第一子帧数量相同,其中,H为大于等于1的正整数。
在一个示例中,所述H的取值为2的倍数,所述第一子帧数量为2的幂次。
本申请还提供了信号接收装置,图30为本申请提供的一种信号接收装置的结构示意图,如图30所示,本申请实施例提供的一种信号接收装置,可以集成在第二节点上,该装置包括:第二子帧确定模块41,设置为根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;信号接收模块42,设置为在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
本实施例提供的信号接收装置用于实现如本申请实施例所述的信号接收方法,本实施例提供的信号接收装置实现原理与本申请实施例所述的信号接收方法类似,此处不再赘述。
在一个示例中,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
在一个示例中,第二子帧确定模块41包括:第二寻呼时刻确定单元,设置为根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;第二子帧数量确定单元,设置为根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,第二寻呼时刻确定单元,设置为:如果所述第一参数小于等于第一预设值,则每个寻呼时刻为所述包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,如果所述第一参数大于所述第一预设值,则根据第一偏移确定所述包含所述第 一子帧的寻呼时刻。
在一个示例中,第二寻呼时刻确定单元,设置为:根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于等于1的正整数,N为大于等于2的正整数。
在一个示例中,第二子帧数量确定单元,设置为:如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为倍数关系,则第一数量的子帧中每个所述寻呼时刻确定对应相同数量的第一子帧;或者,如果所述第二数量与第一数量的子帧中所述寻呼时刻的数量为非倍数关系,则根据第二偏移确定第一数量的子帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,第二子帧数量确定单元,设置为:根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
在一个示例中,所述第二偏移为固定值;第二子帧数量确定单元,设置为:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧;其中,所述第一无线帧和所述第二无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
在一个示例中,所述第二偏移为非固定值;第二子帧数量确定单元,设置为:针对每个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧;其中,所述第三无线帧和所述第四无线帧中所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
在一个示例中,第二子帧确定模块41,设置为:如果所述第一参数小于等于第二预设值,则确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,如果所述第一参数大于第二预设值,则确定第一L个无线帧中所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;其中,L为大于等于1的正整数。
在一个示例中,第二子帧确定模块41,设置为:所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置是所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置的偏移,其中,偏移值为小于等于10的正整数。
在一个示例中,第二子帧确定模块41,设置为:如果所述第一参数大于第 三预设值,则对于不同第一参数的值,每H个无线帧所述第一子帧数量相同,其中,H为大于等于1的正整数。
在一个示例中,所述H的取值为2的倍数,所述第一子帧数量为2的幂次。
本申请实施例提供了一种第一节点,图29为本申请提供的第一节点的结构示意图,如图29所示,本申请提供的第一节点,包括:一个或多个处理器51和存储装置52;该第一节点的处理器51可以是一个或多个,图29中以一个处理器51为例;存储装置52用于存储一个或多个程序;所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器51执行,使得所述一个或多个处理器51实现如本申请实施例中所述的信号发送方法。
第一节点中的处理器51、存储装置52可以通过总线或其他方式连接,图29中以通过总线连接为例。
存储装置52作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本申请实施例所述信号发送方法对应的程序指令/模块(例如,信号发送装置中的第一子帧确定模块31和信号发送模块32)。存储装置52可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据设备的使用所创建的数据等。此外,存储装置52可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储装置52可进一步包括相对于处理器51远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至第一节点。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
本申请实施例提供了一种第二节点,图30为本申请提供的第二节点的结构示意图,如图30所示,本申请提供的第二节点,包括:一个或多个处理器61和存储装置62;该第二节点的处理器61可以是一个或多个,图30中以一个处理器61为例;存储装置62用于存储一个或多个程序;所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器61执行,使得所述一个或多个处理器61实现如本申请实施例中所述的信号接收方法。
第二节点中的处理器61、存储装置62可以通过总线或其他方式连接,图30中以通过总线连接为例。
存储装置62作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本申请实施例所述信号接收方法对应的程序指令/模块(例如,信号接收装置中的第二子帧确定模块41和信号接收模块42)。存储装置62可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据设备的使用所创建的数据等。此外,存储装置62可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储装置62可进一步包括相对于处理器61远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至第二节点。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
本申请实施例还提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例中任一所述的信号发送方法或本申请实施例中任一所述的信号接收方法。
信号发送方法包括:根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
信号接收方法包括:根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
以上所述,仅为本申请的示例性实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。
本领域内的技术人员应明白,术语终端涵盖任何适合类型的无线用户设备,例如移动电话、便携数据处理装置、便携网络浏览器或车载移动台。
一般来说,本申请的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本申请不限于此。
本申请的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据或者以一种 或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
本申请附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)、光存储器装置和***(数码多功能光碟(Digital Video Disc,DVD)或光盘(Compact Disk,CD))等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FGPA)以及基于多核处理器架构的处理器。

Claims (26)

  1. 一种信号发送方法,包括:
    根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
    在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
    根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;
    根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻,包括:
    在所述第一参数小于或等于第一预设值的情况下,每个寻呼时刻为包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,
    在所述第一参数大于所述第一预设值的情况下,根据第一偏移确定包含所述第一子帧的寻呼时刻。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述根据第一偏移确定包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:
    根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于或等于1的正整数,N为大于或等于2的正整数。
  6. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
    在所述第二数量与第一数量的子帧中的所述寻呼时刻的数量为倍数关系的情况下,确定第一数量的子帧中的每个所述寻呼时刻对应相同数量的第一子帧;或者,
    在所述第二数量与第一数量的子帧中的所述寻呼时刻的数量为非倍数关系 的情况下,根据第二偏移确定第一数量的子帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述根据第二偏移确定第一数量的子帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
    根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第二偏移为固定值;
    根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中每个无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
    针对多个无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第一无线帧和第二无线帧;其中,所述第一无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量和所述第二无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
  9. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第二偏移为非固定值;
    根据所述第二偏移确定第一数量的子帧中的每个无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
    针对多个所述无线帧,根据所述第二偏移对应的值确定第三无线帧和第四无线帧;其中,所述第三无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量和所述第四无线帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量不同。
  10. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
    在所述第一参数小于或等于第二预设值的情况下,确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,
    在所述第一参数大于第二预设值的情况下,确定第一L个无线帧中的所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中的所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;
    其中,L为大于或等于1的正整数。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述确定第一L个无线帧中的所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中的所述第一子帧 在所述第二L个无线帧中的位置,包括:
    所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置是所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置的偏移,其中,所述偏移的值为小于或等于10的正整数。
  12. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
    在所述第一参数大于第三预设值的情况下,对于所述第一参数的不同值,每H个无线帧中的所述第一子帧的数量相同,其中,H为大于或等于1的正整数。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述H的取值为2的倍数,所述第一子帧的数量为2的幂次。
  14. 一种信号接收方法,包括:
    根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
    在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述第一参数为高层信令配置的参数;所述第一规则为第一数量的子帧中包括第二数量的所述第一子帧;或者,所述第一规则为第三数量的无线帧中包括第二数量的所述第一子帧。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
    根据所述第一参数确定所述第一子帧对应的寻呼时刻;
    根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述根据所述第一参数确定包含所述第一子帧的寻呼时刻,包括:
    在所述第一参数小于或等于第一预设值的情况下,每个寻呼时刻为包含所述第一子帧的寻呼时刻;或者,
    在所述第一参数大于所述第一预设值的情况下,根据第一偏移确定包含所述第一子帧的寻呼时刻。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述根据第一偏移确定包含所述第 一子帧的寻呼时刻,包括:
    根据所述第一偏移确定连续N个寻呼时刻中包含所述第一子帧的寻呼时刻;其中,第一M个无线帧对应的第一偏移与第二M个无线帧对应的第一偏移不同,M为大于或等于1的正整数,N为大于或等于2的正整数。
  19. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述根据所述第一规则确定所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量,包括:
    在所述第二数量与第一数量的子帧中的所述寻呼时刻的数量为倍数关系的情况下,确定第一数量的子帧中的每个所述寻呼时刻对应相同数量的第一子帧;或者,
    在所述第二数量与第一数量的子帧中的所述寻呼时刻的数量为非倍数关系的情况下,根据第二偏移确定第一数量的子帧中的所述寻呼时刻对应的第一子帧的数量。
  20. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
    在所述第一参数小于或等于第二预设值的情况下,确定每L个无线帧中所述第一子帧在所述L个无线帧中的位置相同;或者,
    在所述第一参数大于第二预设值的情况下,确定第一L个无线帧中的所述第一子帧在所述第一L个无线帧中的位置与第二L个无线帧中的所述第一子帧在所述第二L个无线帧中的位置不同;
    其中,L为大于等于1的正整数。
  21. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述根据第一参数和第一规则确定第一子帧,包括:
    在所述第一参数大于第三预设值的情况下,对于所述第一参数的不同值,每H个无线帧中的所述第一子帧的数量相同,其中,H为大于或等于1的正整数。
  22. 一种信号发送装置,包括:
    子帧确定模块,设置为根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
    信号发送模块,设置为在所述第一子帧发送所述窄带参考信号。
  23. 一种信号接收装置,包括:
    子帧确定模块,设置为根据第一参数和第一规则确定第一子帧;其中,所述第一子帧为包括窄带参考信号的子帧;
    信号接收模块,设置为在所述第一子帧接收所述窄带参考信号。
  24. 一种第一节点,包括:
    至少一个处理器;
    存储装置,设置为存储至少一个程序;
    当所述至少一个程序被所述至少一个处理器执行,使得所述至少一个处理器实现如权利要求1-13中任一所述的信号发送方法。
  25. 一种第二节点,包括:
    至少一个处理器;
    存储装置,设置为存储至少一个程序;
    当所述至少一个程序被所述至少一个处理器执行,使得所述至少一个处理器实现如权利要求14-21中任一所述的信号接收方法。
  26. 一种存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-13中任一所述的信号发送方法或权利要求14-21中任一所述的信号接收方法。
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