一种同步信号块SSblock的发送方法、基站以及终端与流程

文档序号:16522907发布日期:2019-01-05 10:06阅读:551来源:国知局
一种同步信号块SSblock的发送方法、基站以及终端与流程

本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种同步信号块ssblock的发送方法、基站以及终端。



背景技术:

现有的无线通信系统中,例如lte系统中,在基站与终端设备(userequipment,ue)进行通信之前,ue首先需要接入基站,目前ue一般是通过随机接入来实现接入。例如在长期演进(longtermevolution,lte)系统中,进行随机接入时,ue首先通过检测主同步信号(primarysynchronizationsignal,pss)和辅同步信号(secondarysynchronizationsignal,sss),进行下行同步,然后从物理层广播信道(physicalbroadcastchannel,pbch)中获取系统帧号等主要系统信息,以便接入。

而目前,pss、sss、pbch等均是各自在指定时频资源位置进行发送。例如对于lte-fdd制式,pss/sss在频域上,占用整个带宽中间的6个prb;在时域,pss周期的出现在时隙0和时隙10的最后一个ofdm符号上,sss周期的出现在时隙0和时隙10的倒数第二个ofdm符号上;pbch在频域上占用整个带宽中间的6个prb;在时域上占用时隙1的前四个ofdm符号;对于lte-tdd制式,pss/sss在频域上,占用整个带宽中间的6个prb;在时域,pss周期的出现在时隙1和时隙6的第三个ofdm符号上,sss周期的出现在时隙0和时隙5最后一个ofdm符号上;pbch在频域上占用整个带宽中间的6个prb;在时域上占用时隙1的前四个ofdm符号。

本发明发明人在实际操作过程中发现现有技术中存在如下缺陷:

现有技术中,pss、sss、pbch等均是单独进行发送,而pss、sss、pbch之间的时域间隔大,导致时延较大,可见,现有技术中无线通信系统的传输效率较低。



技术实现要素:

本发明提供一种同步信号块ssblock的发送方法、基站以及终端。用以提高无线通信系统的传输效率。

本发明第一方面提供了一种同步信号块的发送方法,所述方法包括:

基站生成所述ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号;

所述基站向所述终端发送所述ssblock。

可选的,当所述ssblock中包含所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道时,所述主同步信号和所述辅同步信号在时域上分别占用一个时域符号,所述物理广播信道包含第一物理广播信道和第二物理广播信道;所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道在时域上分别占用一个时域符号;其中,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同。

可选的,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道各自对应的时频域资源位置在频域上的排序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括所述传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号;且,所述传输点同步信号所占用的时域符号与所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道、所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,分别包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;所述传输点同步信号在频域上占用l个子载波,l大于等于1小于等于n-m;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号,在频域上占用l个子载波;l大于等于1小于n-m,所述传输点同步信号所占的时域符号与所述主同步信号和/或所述辅同步信号所占的时域符号相同,

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

本发明第二方面提供一种同步信号块ssblock接收方法,其特征在于,包括:

终端接收所述ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号。

可选的,当所述ssblock中包含所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道时,所述主同步信号和所述辅同步信号在时域上分别占用一个时域符号,所述物理广播信道包含第一物理广播信道和第二物理广播信道;所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道在时域上分别占用一个时域符号;其中,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同。

可选的,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道各自对应的时频域资源位置在频域上的排序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括所述传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号;且,所述传输点同步信号所占用的时域符号与所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道、所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,分别包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;所述传输点同步信号在频域上占用l个子载波,l大于等于1小于等于n-m;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号,在频域上占用l个子载波;l大于等于1小于n-m,所述传输点同步信号所占的时域符号与所述主同步信号和/或所述辅同步信号所占的时域符号相同,

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

本发明第三方面提供一种基站,包括:

处理单元,用于生成同步信号块ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号;

发送单元,用于向所述终端发送所述ssblock。

可选的,当所述ssblock中包含所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道时,所述主同步信号和所述辅同步信号在时域上分别占用一个时域符号,所述物理广播信道包含第一物理广播信道和第二物理广播信道;所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道在时域上分别占用一个时域符号;其中,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同。

可选的,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道各自对应的时频域资源位置在频域上的排序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括所述传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号;且,所述传输点同步信号所占用的时域符号与所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道、所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,分别包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;所述传输点同步信号在频域上占用l个子载波,l大于等于1小于等于n-m;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号,在频域上占用l个子载波;l大于等于1小于n-m,所述传输点同步信号所占的时域符号与所述主同步信号和/或所述辅同步信号所占的时域符号相同,

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

本发明第四方面提供一种终端,包括:

接收单元,用于接收同步信号块ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号。

可选的,当所述ssblock中包含所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道时,所述主同步信号和所述辅同步信号在时域上分别占用一个时域符号,所述物理广播信道包含第一物理广播信道和第二物理广播信道;所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道在时域上分别占用一个时域符号;其中,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同。

可选的,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道各自对应的时频域资源位置在频域上的排序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括所述传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号;且,所述传输点同步信号所占用的时域符号与所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道、所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,分别包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;所述传输点同步信号在频域上占用l个子载波,l大于等于1小于等于n-m;

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号,在频域上占用l个子载波;l大于等于1小于n-m,所述传输点同步信号所占的时域符号与所述主同步信号和/或所述辅同步信号所占的时域符号相同,

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

本发明第五方面提供一种计算机装置,所述装置包括处理器,所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时实现如本发明第一方面或第二方面提供的方法的步骤。

本发明第六方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如本发明第一方面或第二方面提供的方法的步骤。

本发明实施例中的技术方案具有如下有益效果:

在本发明实施例提供一种新的同步信号块ssblock的发送方法。该方法包括,基站生成同步信号块ssblock;其中,所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述同步信号块ssblock包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号;然后,基站向所述终端发送所述同步信号块ssblock。在该方法中,基站将主同步信号、辅同步信号、物理广播信道以及传输点同步信号等信号同步发送给终端,避免由于各个信号或信道的不同步传输而造成的时延较大的问题,有助于提高传输效率。

附图说明

图1为本发明一实施例中提供的基站侧同步信号块的发送方法的流程图;

图2为本发明一实施例中提供的终端侧同步信号块的发送方法的流程图;

图3为本发明一实施例中提供的同步信号块内各个信号或信道之间的一种可能的时分复用的示意图;

图4为本发明一实施例中提供的同步信号块内各个信号或信道之间可能的排序方式;

图5为本发明一实施例中提供的同步信号块内各个信号之间的一种可能的频分复用的示意图;

图6为本发明一实施例中提供的同步信号块内各个信号之间可能的排序方式;

图7为本发明一实施例中提供的一种基站的功能框图;

图8为本发明一实施例中提供的一种终端的功能框图;

图9为本发明一实施例中提供的一种基站的结构示意图;

图10为本发明一实施例中提供的一种终端的结构示意图。

具体实施方式

本发明提供一种同步信号块ssblock的发送方法、基站以及终端。用以提高无线通信系统的传输效率。

为了更好的了解上述技术方案,下面通过附图以及具体实施例对本发明技术方案进行详细的说明,应当理解本发明实施例以及实施例中的具体特征是对本发明技术方案的详细的说明,而不是对本发明技术方案的限定,在不冲突的情况下,本发明实施例以及实施例中的技术特征可以相互组合。

本发明实施例第一方面提供了一种同步信号块的发送方法,请同时参考图1和图2所示,图1为本发明实施例提供的基站侧的同步信号块(synchronizationsignalblock,ssblock)的发送方法的流程图,该方法可以应用于例如长期演进(longtermevolution,lte)系统、nr(newradio,nr)系统等无线通信系统中的基站中,所述基站可以是宏基站、家庭基站等,还可以是其它基站。对应的,图2为本发明实施例提供的终端侧的同步信号块ssblock的接收方法,该方法可以应用于例如lte系统、nr系统等无线通信系统中的终端中,所述终端包括但不限于手机,平板电脑等。如图1所示,基站侧的同步信号块的发送方法包括:

步骤101:基站生成同步信号块ssblock;所述同步信号块ssblock用于指示终端在接入所述基站的过程中保证频率和/或时间同步和获得系统基本信息;其中,所述同步信号块ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述同步信号块ssblock包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号(transmissionreceivepointsynchronizationsignal,tss);

步骤102:基站向所述终端发送所述同步信号块ssblock。

如图2所示,终端侧的同步数据块的接收方法包括:

步骤201:终端接收基站发送的同步信号块ssblock;所述同步信号块ssblock用于指示终端在接入所述基站的过程中保证频率和/或时间同步和获得系统基本信息;其中,所述同步信号块ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述同步信号块ssblock包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号

需要说明的是,在基站与终端设备(userequipment,ue)进行通信之前,ue首先需要接入基站,目前ue一般是通过随机接入来实现接入。例如在lte系统中,进行随机接入时,ue首先通过检测主同步信号和辅同步信号,进行下行同步即时间和或频率的同步,然后从物理广播信道中获取系统帧号等主要系统信息,以便接入。

目前的无线系统中,pss、sss、pbch等均是分别各自在指定时频资源位置进行单独发送,但是pss、sss、pbch之间的时域间隔大,导致时延较大。因此,ue在进行下行同步的过程中需要的时间较长,效率较低。

因此,在本发明实施例中,终端将pss、sss、pbch组合成一个ssblock进行发送,减小了时延,提高了传输效率。

在步骤101中,基站可以向终端发送ssblock,ssblock存在两种情况,第一种情况,ssblock包括pss、sss、pbch以及tss。第二种情况,ssblock包括pss、sss、pbch。下面分别介绍这两种情况。

需要说明的是,基站与终端之间进行信号传输时,信号均是承载于一定的传输资源中进行传输的,每个信号对应的传输资源可以由时间和频域两种元素构成,那么在时频域二维空间内,每个信号对应的传输资源将对应一个时频域资源位置。

第一种情况,即ssblock包括pss、sss、pbch以及tss。下面介绍ssblock内各个信号或信道之间存在的两种复用方式。

第一种方式,即ssblock内各信号或信道可采用时分复用的方式。所谓时分复用可理解为,在交互时间间隔内在同一信道上传输多路信号。

可选的,请参考图3所示,图3为ssblock内信号或信道采用时分复用的示意图。对于第一种方式,即时分复用的方式,在时域上,pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss各自所占的时频域资源位置在时域上分别占用不同的时域符合,并且,在时域上pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss各自所占的时频域资源位置之间的顺序可以是任意的,即可以是种顺序中的任意一种。

图4列举出了ssblock采用时分复用时,在时域上,pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss各自所占的时频域资源位置之间的25种排序方式。当然图2只是举例,并未列举出所有的排序情况。

对于第一种方式,在频域上,pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss各自所占的时频域资源位置之间的顺序也可以是任意的。继续以图3为例,由于pss和sss在频域上所占的子载波数以及时域符号相同,即pss和sss在图3中所占的面积是相同的,但是在频域上,pss的对应的时频域资源位置和sss的时频域资源位置之间的顺序可以是任意的,即pss所占的时频域资源位置可以比sss所占的时频域位置高或者低。

举例来说,pss、sss在频域上分别占用m个子载波,pbch占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;pss、sss所占用的m个子载波,分别包含于pbch所占用的n个子载波内;tss在频域上占用l个子载波,那么pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss对应的时频域资源位置在频域上的顺序可以(n-m+1)*(n-m+1)*(n-l+1)种排序中的任意一种。

第二种方式,ssblock内各信号或信道采用频分复用的方式,所谓频分复用可以理解为,载波带宽被划分为多种不同频带的子信道,每个子信道可以并行传输一路信号。

在第二种方式下,tss所占的时域符号可以和pss和/或sss所在的时域符合相同,以图6为例,图6中列举了ssblock采用频分复用时,pss、sss、第一pbch、第二pbch、tss之间的25种组合方式。当然图6只是举例,并未列举出所有的排序情况。以图6中的第一幅图为例,tss可以位于第一幅图中的1、2、3、4中的任意一处位置。

可选的,tss也可以包括第一tss和第二tss,继续以图6为例,请参加图6中的第二幅图,tss可以被拆分位于1、2、3、4中的任意两处或者多处位置。例如tss被拆分为第一tss和第二tss,第一tss位于第二幅图中的位置1处,第二tss位于第二幅图中的位置2处。

对于第二种情况,本发明实施例中,基站将pss、sss和pbch和tss组合成一个ssblock进行发送,避免由于各个信号或信道的不同步传输而造成的时延较大的问题。并且给出了在时域或频域上,pss、sss和pbch和tss之间的多种可能的排序关系,使得ssblock内各个信号或信道在时频域二维空间内的位置可以灵活设置。

当然,pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss在时域上分别占用不同的时域符号。因此,在时域上,pss、sss、第一pbch和第二pbch、tss对应的时频域资源位置之间的顺序可以是任意的。而在频域上,pss、sss、第一pbch、第二pbch和tss对应的时频域资源位置之间的顺序也可以是任意的。

第二种情况,即ssblock包括pss、sss和pbch。下面从时域和频域两个方面来描述。

在时域上,pss、sss分别占用一个时域符号,pbch在时域上占用两个时域符号,其中,pbch信号可以包含第一pbch和第二pbch;第一pbch和第二pbch在时域上分别占用一个时域符号,并且,pss、sss、第一pbch和第二pbch各自占用的时域符合均不相同。

可选的,在时域上,pss、sss、第一pbch和第二pbch对应的时频域资源位置之间的排序可以是任意的,即可以是a44=24种顺序中的任意一种。

举例来说,在时域上,pss对应的时频域资源位置可以位于sss、第一pbch和第二pbch之前,然后sss对应的时频域资源位置紧挨着sss,之后是第一pbch和第二pbch。

在频域上,pss、sss占用的子载波数均小于pbch占用的子载波数。举例来说,在一个ssblock中,在频域上,pss或sss均占用127子载波,pbch占用288子载波。

可选的,在频域上,pss、sss、第一pbch、第二pbch各自对应的时频域资源位置之间的顺序可以是任意的。

举例来说,如果pss和sss在频域上分别占用m个子载波,pbch占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;pss和sss所占用的m个子载波,分别包含于pbch所占用的n个子载波内;

若m大于等于1小于n;则pss、sss和pbch在频域上的相对位置的排序为(n-m+1)*(n-m+1)种排序中的任意一种;所述(n-m+1)*(n-m+1)为pss、sss和pbch在频域上的相对位置的排序方式的总数。

对于第二种情况,本发明实施例中,基站将pss、sss和pbch组合成一个ssblock进行发送,避免由于各个信号或信道的不同步传输而造成的时延较大的问题。并且给出了在时域或频域上,pss、sss和pbch各自对应的时频域资源位置之间的多种可能的排序关系,使得ssblock内各个信号或信道所对应的时频域资源位置在时频域二维空间内的位置可以灵活设置。

通过以上的描述可知,在本发明实施例中,基站生成同步信号块ssblock;其中,所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号;然后,基站向所述终端发送所述ssblock。并且本发明提供了pss、sss、pbch、tss在时域、频域上的排序情况。即本发明实施例提供了一种新的同步信号块的发送方法,有助于减小时延,提高传输效率。

本发明第二方面提供一种基站,所述基站可以是lte系统、nr系统等无线通信系统中的基站例如宏基站、家庭基站等,还可以是其它基站。请参考图7所示,为本发明实施例提供的一种基站的功能框图,所述基站包括:

处理单元701,用于生成同步信号块ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号;

发送单元702,用于向所述终端发送所述ssblock。

由于本发明第二方面提供的基站是在与本发明第一方面提供的同步信号块的发送方法的相同构思下提出的,因此前述图1-6实施例中的同步信号块的发送方法的各种变化方式和具体实施例同样适用于本实施例的基站,通过前述对同步信号块的发送方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中基站的实施过程,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。

本发明第三方面提供一种终端,所述终端可以是lte系统、nr系统等无线通信系统中的终端,例如手机,平板电脑等。请参考图8所示,为本发明实施例提供的一种终端的功能框图,所述终端包括:

接收单元801,用于接收同步信号块ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号。

由于本发明第三方面提供的终端是在与本发明第一方面提供的同步信号块的发送方法的相同构思下提出的,因此前述图1-6实施例中的同步信号块的发送方法的各种变化方式和具体实施例同样适用于本实施例的终端,通过前述对同步信号块的发送方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中终端的实施过程,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。

本发明第四方面提供一种基站,所述基站可以是lte系统、nr系统等无线通信系统中的基站,例如基站(比如宏基站、家庭基站等),也可以是rn(中继)设备,还可以是其它基站。请参考图9所示,为本发明实施例提供的基站的结构图。如图所示,所述基站包括:

处理器901,用于生成同步信号块ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号;

发送器902,用于向所述终端发送所述ssblock。

可选的,处理器901具体可以是中央处理器、特定应用集成电路(英文:applicationspecificintegratedcircuit,简称:asic),可以是一个或多个用于控制程序执行的集成电路,可以是使用现场可编程门阵列(英文:fieldprogrammablegatearray,简称:fpga)开发的硬件电路,可以是基带处理器。

可选的,处理器901可以包括至少一个处理核心。

可选的,电子设备还包括存储器,存储器可以包括只读存储器(英文:readonlymemory,简称:rom)、随机存取存储器(英文:randomaccessmemory,简称:ram)和磁盘存储器。存储器用于存储处理器901运行时所需的数据。存储器的数量为一个或多个。

可选的,当所述ssblock中包含所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道时,所述主同步信号和所述辅同步信号在时域上分别占用一个时域符号,所述物理广播信道包含第一物理广播信道和第二物理广播信道;所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道在时域上分别占用一个时域符号;其中,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同。

可选的,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在频域上的排序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括所述传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号;且,所述传输点同步信号所占用的时域符号与所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道、所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,分别包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;所述传输点同步信号在频域上占用l个子载波,l大于等于1小于等于n-m;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号,在频域上占用l个子载波;l大于等于1小于n-m,所述传输点同步信号所占的时域符号与所述主同步信号和/或所述辅同步信号所占的时域符号相同,

所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

由于本发明第四方面提供的基站是在与本发明第一方面提供的同步信号块的发送方法的相同构思下提出的,因此前述图1-6实施例中的同步信号块的发送方法的各种变化方式和具体实施例同样适用于本实施例的基站,通过前述对同步信号块的发送方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中基站的实施过程,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。

本发明第五方面提供一种终端,所述终端可以是lte系统、nr系统等无线通信系统中的终端,例如手机,平板电脑等。请参考图10所示,为本发明实施例提供的终端的结构图。如图所示,所述基站包括:

接收器1001,用于接收同步信号块ssblock;所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道;或所述ssblock中包含主同步信号、辅同步信号、物理广播信道和传输点同步信号。

可选的,当所述ssblock中包含所述主同步信号、所述辅同步信号和所述物理广播信道时,所述主同步信号和所述辅同步信号在时域上分别占用一个时域符号,所述物理广播信道包含第一物理广播信道和第二物理广播信道;所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道在时域上分别占用一个时域符号;其中,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同。

可选的,所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自对应的时频域资源位置在频域上的排序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括所述传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号;且,所述传输点同步信号所占用的时域符号与所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道各自所占用的时域符合均不相同;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道、所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在时域上的顺序是任意的。

可选的,所述主同步信号和所述辅同步信号在频域上分别占用m个子载波,所述物理广播信道占用n子载波;其中,m和n均为正整数,且m小于n;所述主同步信号和所述辅同步信号所占用的m个子载波,分别包含于所述物理广播信道所占用的n个子载波内;所述传输点同步信号在频域上占用l个子载波,l大于等于1小于等于n-m;

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

可选的,当所述ssblock中还包括传输点同步信号时,所述传输点同步信号在时域上占用一个时域符号,在频域上占用l个子载波;l大于等于1小于n-m,所述传输点同步信号所占的时域符号与所述主同步信号和/或所述辅同步信号所占的时域符号相同,

所述主同步信号、所述辅同步信号、所述第一物理广播信道和所述第二物理广播信道和所述传输点同步信号各自对应的时频域资源位置在频域上的顺序是任意的。

由于本发明第五方面提供的终端是在与本发明第一方面提供的同步信号块的发送方法的相同构思下提出的,因此前述图1-6实施例中的同步信号块的发送方法的各种变化方式和具体实施例同样适用于本实施例的终端,通过前述对同步信号块的发送方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中终端的实施过程,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。

本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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