无线通信系统中RMSICORESET配置的方法和装置与流程

    专利2025-04-12  23


    本公开总体上涉及无线通信系统,并且更具体地,涉及高级无线通信系统中的剩余最小系统信息(rmsi)控制资源集(coreset)配置。


    背景技术:

    1、为了满足对自第4代(4g)通信系统的部署以来已增加的无线数据业务的需求,已经做出努力来开发改进的第5代(5g)或pre-5g通信系统。因此,5g或预5g通信系统也被称作“超越4g网络”或“后期长期演进(lte)系统”。

    2、5g通信系统被认为实现于较高的频率(mm波)频带(例如,60ghz频带)中,以便实现较高的数据速率。为了减少无线电波的路径损失并增加传输距离,在5g无线通信系统中讨论了波束成形、大规模多输入多输出(mimo)、全维度mimo(fd-mimo)、阵列天线、模拟波束成形和大型天线技术。

    3、另外,在5g通信系统中,正在基于高级小型小区、云无线接入网络(ran)、超密集网络、设备到设备(d2d)通信、无线回程、移动网络、协作通信、协同多点(comp)、接收端干扰消除等进行对系统网络改进的开发。

    4、在5g系统中,已经开发了作为高级编码调制(acm)的混合频移键控(fsk)和正交幅度调制(fqam)和滑动窗口叠加编码(swsc),以及作为高级接入技术的滤波器组多载波(fbmc)、非正交多址接入(noma)和稀疏码多址接入(scma)。

    5、在无线通信网络中,通过物理层同步信号和高层(mac)过程来启用网络接入和无线资源管理(rrm)。特别地,ue尝试检测同步信号的存在以及用于初始接入的至少一个小区标识(id)。当ue处于网络中并且与服务小区相关联时,ue通过尝试检测它们的同步信号和/或测量相关联的小区特定参考信号(rs)来监听若干邻近小区。对于例如第三代合作伙伴关系-新无线接入或接口(3gpp-nr)的下一代蜂窝系统,适用于例如增强型移动宽带(embb)、超可靠与低延迟(urllc)、大规模机器类型通信(mmtc)的各种使用情况的高效统一的无线资源获取或跟踪机制是理想的,每种情况都对应于不同的覆盖范围要求并且需要具有不同的传播损耗的频带。最有可能设计为具有不同的网络和无线资源范式,因此也需要无缝和低延迟的rrm。


    技术实现思路

    1、技术问题

    2、本公开的实施例提供了高级无线通信系统中的新无线(nr)同步信号(ss)突发(burst)集合设计。

    3、问题的解决方案

    4、在一个实施例中,提供了一种用于在无线通信系统中进行控制信息配置的用户设备(ue)。该ue包括被配置为通过物理广播信道(pbch)从基站(bs)接收主信息块(mib)的收发器。该ue还包括可操作地连接到收发器的处理器,该处理器被配置为从接收到的mib确定频率偏移。基于同步信号/物理广播信道(ss/pbch)块的最低re和用于剩余最小系统信息(rmsi)的控制资源集的最低re(coreset)来确定频率偏移。频率偏移包括资源块(rb)级频率偏移和资源单元(re)级频率偏移。rb级频率偏移是使用4比特的第一字段与ss/pbch块和coreset的复用模式、coreset的带宽(bw)、以及ss/pbch块的子载波间隔(scs)和coreset的scs的组合的coreset的符号数联合配置的。使用4比特的第二字段来配置re级频率偏移。

    5、在另一个实施例中,提供了一种用于在无线通信系统中进行控制信息配置的基站(bs)。该bs包括处理器,该处理器被配置为:确定包括资源块(rb)级频率偏移和资源单元(re)级频率偏移的频率偏移,其中该频率偏移是基于同步信号/物理广播信道(ss/pbch)块的最低re和用于剩余最小系统信息(rmsi)的控制资源集的最低re(coreset)确定的,使用4比特的第一字段与ss/pbch块和coreset的复用模式、coreset的带宽(bw)、以及ss/pbch块的子载波间隔(scs)和coreset的scs的组合的coreset的符号数联合配置rb级频率偏移;使用4比特的第二字段进行配置;并且生成包括配置的rb级频率偏移和配置的re级频率偏移的主信息块(mib)。该bs还包括可操作地连接到处理器的收发器,该收发器被配置为通过pbch向用户设备(ue)发送mib。

    6、在又一实施例中,提供了一种用于基站(bs)在无线通信系统中进行控制信息配置的方法。该方法包括:确定包括资源块(rb)级频率偏移和资源单元(re)级频率偏移的频率偏移,其中所述频率偏移是基于同步信号/物理广播信道(ss/pbch)块的最低re和用于剩余最小系统信息(rmsi)的控制资源集的最低re(coreset)确定的;使用4比特的第一字段与ss/pbch块和coreset的复用模式、coreset的带宽(bw)、以及ss/pbch块的子载波间隔(scs)和coreset的scs的组合的coreset的符号数联合配置rb级频率偏移;使用4比特的第二字段进行配置;生成包括rb级频率偏移和re级频率偏移的主信息块(mib);以及通过pbch向用户设备(ue)发送mib。

    7、根据以下附图、说明书和权利要求书,其他技术特征对于本领域技术人员而言是显而易见的。

    8、在进行下面的详细描述之前,阐明整个专利文件中使用的某些词语和短语的定义可能是有利的:术语“耦接”及其派生词是指两个或更多个元件之间的任何直接或间接通信,无论这些元件是否彼此物理接触。术语“发送”、“接收”和“通信”及其派生词涵盖直接和间接通信。术语“包括”和“包含”及其派生词是指包括但不限于。术语“或”是包含性的,意味着和/或。短语“与...关联”及其派生词可以表示包括、包含在其中、与之互连、包含、包含在其中、连接到或与……连接、耦接到或与……耦接、与……通信、与……合作、角质、并置、邻近、受……约束、具有……的特性、或者与……具有关系等。术语“控制器”是指控制至少一个操作的任何设备、系统或其一部分。这样的控制器可以以硬件或硬件和软件和/或固件的组合来实现。与任何特定控制器相关的功能可以是本地或远程的集中式的或分布式的。短语“至少一个”当与项目列表一起使用时,意味着可以使用一个或更多个所列项目的不同组合,并且可能只需要列表中的一个项目。例如,“a、b和c中的至少一个”包括以下组合中的任何一个:a、b、c、a和b、a和c、b和c、以及a和b和c。

    9、此外,下面描述的各种功能可以由一个或更多个计算机程序实现或支持,每个计算机程序由计算机可读程序代码形成并记录在计算机可读介质中。术语“应用程序”和“程序”是指适用于在合适的计算机可读程序代码中实现的一个或更多个计算机程序、软件组件、指令集、过程、函数、对象、类、实例、相关数据或其一部分。短语“计算机可读程序代码”包括任何类型的计算机代码,包括源代码、目标代码和可执行代码。短语“计算机可读介质”包括能够由计算机访问的任何类型的介质,例如只读存储器(rom)、随机存取存储器(ram)、硬盘驱动器、光盘(cd)、数字视频光盘(dvd)或任何其他类型的存储器。“非暂时性”计算机可读介质不包括传输瞬时电信号或其他信号的有线、无线、光学或其他通信链路。非暂时性计算机可读介质包括可永久存储数据的介质以及可存储数据并随后覆盖的介质,例如可重写光盘或可擦除存储设备。

    10、在整个专利文件中提供了某些词语和短语的定义。本领域普通技术人员应该理解,在许多(如果不是大多数)情况下,这样的定义适用于这样定义的词和短语的先前以及将来的使用。

    11、本发明的有益效果

    12、本公开的各种实施例提供了更有效的信道测量方案。


    技术特征:

    1.一种由用户设备ue执行的方法,所述方法包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述ss/pbch块和所述coreset的复用模式包括以下至少之一:

    3.根据权利要求2所述的方法,其中,对于所述第一复用模式,所述rb偏移是根据配置数量配置的,所述配置数量是基于所述ss/pbch块的子载波间隔、所述coreset的子载波间隔、所述coreset的带宽、其上传输所述ss/pbch块的载波的带宽、以及其上传输所述ss/pbch块的载波的最小载波带宽确定的并且由以下给出:

    4.根据权利要求3所述的方法,其中,对于所述第一复用模式:

    5.根据权利要求2所述的方法,其中,对于所述第二复用模式,并且对于所述ss/pbch块的子载波间隔、所述coreset的子载波间隔、以及所述coreset的带宽的组合,所述rb偏移是根据配置数量配置的,所述配置数量为2,

    6.根据权利要求5所述的方法,其中,对于所述第二复用模式:

    7.根据权利要求2所述的方法,其中,对于所述第三复用模式,并且对于所述ss/pbch块的子载波间隔、所述coreset的子载波间隔、以及所述coreset的带宽的组合,所述rb偏移是根据配置数量配置的,所述配置数量为2,并且

    8.根据权利要求7所述的方法,其中,对于所述第三复用模式:

    9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述mib包括偏移信息,所述偏移信息指示与所述ss/pbch块相关联的子载波和与资源块网格相关联的子载波之间的资源元素re偏移。

    10.一种用户设备ue,所述ue包括:

    11.根据权利要求10所述的ue,其中,所述ss/pbch块和所述coreset的复用模式包括以下至少之一:

    12.根据权利要求11所述的ue,其中,对于所述第一复用模式,所述rb偏移是根据配置数量配置的,所述配置数量是基于所述ss/pbch块的子载波间隔、所述coreset的子载波间隔、所述coreset的带宽、其上传输所述ss/pbch块的载波的带宽、以及其上传输所述ss/pbch块的载波的最小载波带宽确定的并且由以下给出:

    13.根据权利要求12所述的ue,其中,对于所述第一复用模式:

    14.根据权利要求11所述的ue,其中,对于所述第二复用模式,并且对于所述ss/pbch块的子载波间隔、所述coreset的子载波间隔、以及所述coreset的带宽的组合,所述rb偏移是根据配置数量配置的,所述配置数量为2,

    15.根据权利要求14所述的ue,其中,对于所述第二复用模式:

    16.根据权利要求11所述的ue,其中,对于所述第三复用模式,并且对于所述ss/pbch块的子载波间隔、所述coreset的子载波间隔、以及所述coreset的带宽的组合,所述rb偏移是根据配置数量配置的,所述配置数量为2,并且

    17.根据权利要求16所述的ue,其中,对于所述第三复用模式:

    18.根据权利要求10所述的ue,其中,所述mib包括偏移信息,所述偏移信息指示与所述ss/pbch块相关联的子载波和与资源块网格相关联的子载波之间的资源元素re偏移。


    技术总结
    本公开涉及一种被提供为支持比诸如长期演进(LTE)的超4代(4G)通信系统更高数据速率的pre‑5代(5G)或5G通信系统。该BS的方法包括:确定包括RB和RE级频率偏移的频率偏移,其中频率偏移是基于SS/PBCH块的最低RE和用于RMSI的CORESET的最低RE来确定的;使用4比特的第一字段与SS/PBCH块和CORESET的复用模式、CORESET的BW、以及SS/PBCH块的SCS和CORESET的SCS的组合的CORESET的符号数联合配置RB级频率偏移;使用4比特的第二字段进行配置;生成包括RB级频率偏移和RE级频率偏移的MIB;以及通过PBCH向UE发送MIB。

    技术研发人员:司洪波,南映瀚,金泳范,金泰亨
    受保护的技术使用者:三星电子株式会社
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
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