一种同步信号的传输方法、发送装置、终端及系统制造方法及图纸

技术编号:17943853 阅读:65 留言:0更新日期:2018-05-15 23:06
本发明专利技术公开了一种同步信号的传输、发送装置、终端及系统,方法包括:基站或传输节点TRP确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;所述基站或TRP以第一子载波间隔发送第一同步信号;所述基站或TRP以第二子载波间隔发送第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔为终端侧已知的子载波间隔;所述第二子载波间隔是由基站或TRP确定的子载波间隔。

A synchronous signal transmission method, transmitting device, terminal and system

The present invention discloses a transmission, transmission device, terminal and system of a synchronous signal, which includes: a base station or a transmission node TRP determines a first subcarrier interval and a second subcarrier interval; the base station or TRP sends a first synchronization signal at the first subcarrier interval; the base station or the TRP sends a third carrier interval at a second subcarrier interval. Two synchronization signals; in which the first subcarrier interval is a subcarrier interval known to the terminal side; the second subcarrier interval is a subcarrier interval determined by the base station or the TRP.

【技术实现步骤摘要】
一种同步信号的传输方法、发送装置、终端及系统
本专利技术涉及通信领域中的同步技术,尤其涉及一种同步信号的传输方法、发送装置、终端及系统。
技术介绍
随着无线电技术的不断进步,各种各样的无线电业务大量涌现,而无线电业务所依托的频谱资源是有限的,面对人们对带宽需求的不断增加,在未来无线通信中,将会采用比第四代(4G)通信系统所采用的载波频率更高的载波频率进行通信,比如28GHz、45GHz、70GHz等等,这种高频信道具有自由传播损耗较大,容易被氧气吸收,受雨衰影响大等缺点,严重影响了高频通信系统的覆盖性能。但是,由于高频通信对应的载波频率具有更短的波长,所以可以保证单位面积上能容纳更多的天线元素,而更多的天线元素意味着可以采用波束赋形的方法来提高天线增益,从而保证高频通信的覆盖性能。由于新一代无线接入技术(NR,NewRAT)中,包含更广的频段范围由几百兆到上百Ghz,且需要复用多种不同需求的业务类型(如Embb,URLLC,mMTC等),为适应大跨度频段差异较大的传输特性以及不同业务类型的不同需求,会引入多种帧参数numerology配置,并在同一载波中共存。对于同步信号也是一样,在不同的频段、不同的部署场景下,同步信号优选的子载波间隔也有区别。从这个角度来考虑,如果允许基站根据当前的部署环境来灵活的选择同步信号的子载波间隔,将会达到更优的性能,例如同步精度需求,小区搜索时延需求等。但这会对终端带来较高的复杂度,因为终端需要针对频域上每一个扫频点,及时域每一个采样点上按不同的子载波间隔进行盲检,这是终端很难接受的。如何在保证检测精度性能的前提下降低终端的盲检复杂度是一个必须要考虑和解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种同步信号的传输方法、发送装置、终端及系统,能至少解决现有技术中存在的上述问题。为达到上述目的,本专利技术的技术方案是这样实现的:本专利技术实施例提供了一种同步信号的传输方法,包括:基站或传输节点TRP确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;所述基站或TRP以第一子载波间隔发送第一同步信号;所述基站或TRP以第二子载波间隔发送第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定。本专利技术实施例提供了一种同步信号的传输方法,包括:终端以第一子载波间隔检测第一同步信号;所述终端检测到所述第一同步信号后,以第二子载波间隔检测第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定。本专利技术实施例提供了一种发送装置,所述发送装置包括:控制单元,用于确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定;第一同步信号发送单元,用于以第一子载波间隔发送第一同步信号;第二同步信号发送单元,用于以第二子载波间隔发送第二同步信号。本专利技术实施例提供了一种终端,所述终端包括:第一检测单元,用于以第一子载波间隔检测第一同步信号;第二检测单元,用于检测到所述第一同步信号后,以第二子载波间隔检测第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔为已知的子载波间隔;所述第二子载波间隔是由基站或TRP确定的子载波间隔。本专利技术实施例提供了一种同步信号的传输系统,所述系统包括:发送装置,用于确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定;以第一子载波间隔发送第一同步信号;以第二子载波间隔发送第二同步信号;终端,用于以第一子载波间隔检测第一同步信号;检测到所述第一同步信号后,以第二子载波间隔检测第二同步信号。本专利技术实施例提供了一种同步信号的传输方法、发送装置、终端及系统,基站或传输节点通过在预定义的时频资源上以预定义的子载波间隔发送第一同步信号,并灵活确定第二同步信号的子载波间隔,通过上述方式,一方面,基站可以灵活的选择同步信号发射所采用的子载波间隔,从而保证了同步检测的精度;另一方面,能够使得终端侧可以基于已知的第一子载波间隔得到第一同步信道,从而尽可能的将盲检复杂度降到最低,节省了终端的开销。附图说明图1-1为本专利技术实施例同步信号的传输方法流程示意图一;图1-2为本专利技术实施例同步信号的传输方法流程示意图二;图2为本专利技术实施例提供的资源示意图1;图3为本专利技术实施例提供的资源示意图2;图4为本专利技术实施例提供的资源示意图3;图5为本专利技术实施例提供的资源示意图4;图6为本专利技术实施例提供的资源示意图5;图7为本专利技术实施例提供的资源示意图6;图8为本专利技术实施例提供的资源示意图7;图9为本专利技术实施例提供的资源示意图8;图10为本专利技术实施例提供的资源示意图9;图11为本专利技术实施例提供的资源示意图10;图12为本专利技术实施例提供的资源示意图11;图13为本专利技术实施例提供的资源示意图12;图14为本专利技术实施例提供的资源示意图13;图15为本专利技术实施例提供的资源示意图14;图16为本专利技术实施例提供的资源示意图15;图17为本专利技术实施例提供的资源示意图16;图18为本专利技术实施例提供的资源示意图17;图19为本专利技术实施例发送装置组成结构示意图;图20为本专利技术实施例终端组成结构示意;图21为本专利技术实施例系统组成结构示意。具体实施方式下面结合附图及具体实施例对本专利技术再作进一步详细的说明。实施例一、本专利技术实施例提供了一种同步信号的传输方法,如图1-1所示,所述方法包括:步骤11:基站或传输节点TRP确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;步骤12:基站或传输节点TRP以第一子载波间隔发送第一同步信号;步骤13:所述基站或TRP以第二子载波间隔发送第二同步信号。其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定。本实施例应用在基站或传输节点TRP中。其中,所述第一子载波间隔至少与系统工作频点所属的频段范围相对应,所述第一子载波间隔与频段范围间的对应关系是基站和终端所公知的。所述方法还包括:所述基站或TRP根据以下至少之一确定第二子载波间隔:部署场景,覆盖范围,频偏。具体的,第一子载波间隔:是系统预定义的与频段相关的子载波间隔,同一载波内不同帧参数的业务共享所述第一帧参数下的第一同步信号。例如,某一30GHz频段载波上包含三种子载波间隔的业务传输:15khz,30khz,60khz,根据当前载波的频段范围(30GHz),系统预定义了第一同步信号所采用的子载波间隔为60khz。则该载波上的全部或部分不同子载波间隔下的业务,都在60khz下检测所述第一同步信号。第二子载波间隔:是发送第二同步信号所采用的子载波间隔,第二子载波间隔由基站或传输节点灵活确定,基站或传输节点可以根据实际部署及同步性能需求灵活的确定以什么子载波间隔来发送第二同步信号,基站可以考虑如下因素来确定该子载波间隔的取值:例如部署场景,覆盖范围,频偏,定时精度需求,频率同步精度需求,资源利用效率等。例如,基站综合考虑上述因素后确定第二子载波间隔为30khz,则基站将以30khz发送第二同步信号。所述第一同步信号与所述第二同步信号以相同的周期发送;其中,所述第一同步信号为主同步信号,占用固定时频资源,所述第一同步信号提供以下至少之一:符号定时,频率同步,小区标识的至少部分信息指示;所述第本文档来自技高网
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一种同步信号的传输方法、发送装置、终端及系统

【技术保护点】
一种同步信号的传输方法,其特征在于,所述方法包括:基站或传输节点TRP确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;所述基站或TRP以第一子载波间隔发送第一同步信号;所述基站或TRP以第二子载波间隔发送第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定。

【技术特征摘要】
1.一种同步信号的传输方法,其特征在于,所述方法包括:基站或传输节点TRP确定第一子载波间隔以及第二子载波间隔;所述基站或TRP以第一子载波间隔发送第一同步信号;所述基站或TRP以第二子载波间隔发送第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一子载波间隔至少与系统工作频点所属的频段范围相对应,所述第一子载波间隔与频段范围间的对应关系是基站和终端所公知的;所述方法还包括:所述基站或TRP根据以下至少之一确定第二子载波间隔:部署场景,覆盖范围,频偏,相位噪声,时延扩展,同步精度的需求。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第一同步信号与所述第二同步信号以相同的周期发送;其中,所述第一同步信号为主同步信号,占用固定时频资源,所述第一同步信号提供以下信息至少之一:符号定时,频率同步,小区标识的至少部分信息指示;所述第二同步信号为辅同步信号;所述第二同步信号提供以下信息至少之一:子帧定时,无线帧定时,小区标识的至少部分信息指示,时频同步。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:通过所述第一同步信号指示所述第二子载波间隔的取值;其中,所述通过所述第一同步信号指示所述第二子载波间隔的取值包括:利用第一同步信号的序列指示所述第二子载波间隔的取值,和/或,利用第一同步信号序列的子载波映射方式指示所述第二子载波间隔的取值。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:通过第三同步信号指示所述第二子载波间隔的取值;其中,所述通过第三同步信号指示所述第二子载波间隔的取值包括以下至少之一:所述第三同步信号采用确定的序列并以所述第二子载波间隔发送,供终端盲检确定所述第二子载波间隔的取值,其中所述确定的序列可以是系统预定义的序列或者与所述第一同步信号相同的序列;利用所述第三同步信号的序列指示所述第二子载波间隔的取值;利用所述第三同步信号序列的子载波映射方式来指示所述第二子载波间隔的取值。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第三同步信号与所述第一同步信号具备预设的时频位置关系。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为:时分复用TDM,或者,频分复用FDM。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为预设的复用方式;或者,通过所述第一同步信号指示所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式。9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述通过所述第一同步信号指示所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式,包括:利用第一同步信号的序列指示所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式,和/或,第一同步信号序列的子载波映射方式指示所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式。10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为时分复用TDM时,所述第一同步信号与所述第二同步信号占用相同的带宽。11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当第一子载波间隔大于第二子载波间隔时,所述第二同步信号序列与子载波进行间隔映射;其中,所述第二同步信号序列元素映射在部分子载波上,没有映射第二同步信号序列元素的子载波插零;当第一子载波间隔小于等于第二子载波间隔时,所述第二同步信号映射在与所述第一同步信号相同频域范围内的一个或多个符号上。12.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为频分复用FDM时,所述第二同步信号与所述第一同步信号占用相同的时域长度。13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第一子载波间隔大于等于所述第二子载波间隔。14.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为频分复用FDM时,所述第二同步信号序列映射在所述第一同步信号序列所占用子载波一侧的子载波上,或者,所述第二同步信号序列映射在所述第一同步信号序列所占用子载波的两侧的子载波上。15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二同步信号与所述第一同步信号映射的子载波之间具备预设数量的子载波作为保护带。16.一种同步信号的传输方法,应用于终端,其特征在于,所述方法包括:终端以第一子载波间隔检测第一同步信号;所述终端检测到所述第一同步信号后,检测以第二子载波间隔发送的第二同步信号;其中,所述第一子载波间隔由系统预定义;所述第二子载波间隔由基站或TRP确定。17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端根据检测到所述第一同步信号的时频资源位置,以及预设的所述第二同步信号与所述第一同步信号间的相对时频位置关系,确定所述第二同步信号的时频资源位置,并检测所述第二同步信号。18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述检测所述第二同步信号包括:所述终端利用不同的子载波间隔盲检所述第二同步信号;或者,所述终端利用第二子载波间隔检测所述第二同步信号;其中所述第二子载波间隔的取值从所述第一同步信号或第三同步信号中获取。19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端通过识别所述第一同步信号的序列获得所述第二子载波间隔的取值,和/或,所述终端通过识别所述第一同步信号序列的子载波映射方式来获得所述第二子载波间隔的取值。20.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端利用所述第三同步信号通过以下方式至少之一获取所述第二子载波间隔的取值:终端盲检确定所述第三同步信号所采用的子载波间隔,得到所述第二子载波间隔的取值,其中,所述第三同步信号采用确定的序列,并以所述第二子载波间隔发送,所述确定的序列可以是系统预定义的序列或者与所述第一同步信号相同的序列;通过识别所述第三同步信号的序列来获取所述第二子载波间隔;通过识别所述第三同步信号序列的子载波映射方式来获取所述第二子载波间隔的取值。21.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第三同步信号与所述第一同步信号存在预设的时频位置关系。22.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第一同步信号与所述第二同步信号以相同的周期发送,其中,所述第一同步信号为主同步信号,占用固定时频资源,其功能包括以下一项或多项:符号定时,频率同步,小区标识的至少部分信息指示;所述第二同步信号为辅同步信号,功能包括以下一项或多项:子帧定时,无线帧定时,小区标识的至少部分信息指示,时频同步。23.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为:时分复用TDM,或者,频分复用FDM。24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为预设的复用方式,或者,为通过所述第一同步信号指示的复用方式。25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:利用第一同步信号的序列,和/或,第一同步信号序列的子载波映射方式来指示所述复用方式。26.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为时分复用TDM时,所述第一同步信号与所述第二同步信号占用相同的带宽;当所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为频分复用FDM时,所述第二同步信号与所述第一同步信号占用相同的时域长度。27.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第二同步信号与所述第一同步信号的复用方式为频分复用FDM时,所述第二同步信号序列映射在所述第一同步信号序列所占用子载波的某一侧的子载波上,或者,所述第二同步信号序列映射在所述第一同步信号序列所占用子载波的两侧的子载波上。28.根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二同步信号与所述第一同步信号映射的子载波之间具备预设数量的子载波...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘星郝鹏毕峰
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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