用于发送和接收系统信息的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:26611322 阅读:100 留言:0更新日期:2020-12-04 21:38
提供一种通信方法和系统,所述通信方法和系统用于融合支持比第四代(4G)系统高的数据速率的第五代(5G)通信系统和物联网(IoT)技术。所述通信方法和系统可以应用于基于5G通信技术和IoT相关技术的智能服务,诸如智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车、联网汽车、医疗保健、数字教育、智能零售、安全保障服务。提供了一种终端接收寻呼消息的方法。另外,提供了一种终端获取系统信息的方法。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于发送和接收系统信息的方法和装置
本公开涉及无线通信系统中主信息块(MIB)获取的系统和方法。
技术介绍
为了满足自部署第四代(4G)通信系统以来对无线数据流量增加的需求,已努力开发改进的第五代(5G)或5G前(pre-5G)的通信系统。因此,5G或5G前的通信系统也称为“超4G网络”或“后长期演进(LTE)系统”。5G无线通信系统被认为是不仅被实现在较低的频带中,而且还被实现在较高的频率(毫米波)频带(例如10GHz至100GHz频带)中以实现更高的数据速率。为了减轻无线电波的传播损耗并增加传输(TX)距离,无线通信系统的设计中正在考虑波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全维MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形和大规模天线技术。此外,在5G通信系统中,基于先进小小区、云无线电接入网络(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、协作多点(CoMP)、接收端干扰消除等的系统网络改进开发正在进行中。在5G系统中,作为高级编码调制(ACM)的混合频移键控(FSK)和正交幅度调制(QAM)、频率QAM(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(NOMA)和稀疏码多址(SCMA)已得到开发。互联网(其是人类以人为中心的连接网络,人们可以在其中生成和消费信息)如今正在发展为物联网(IoT),在该IoT中,诸如物的分布式实体无需人工干预即可交换和处理信息。已经出现万物互联(IoE),它是通过与云服务器连接的IoT技术和大数据处理技术的结合。为了实施IoT,需要诸如“传感技术”、“有线/无线通信和网络基础设施”、“服务接口技术”和“安全技术”等技术元素,近来已经研究了传感器网络、机器对机器(M2M)通信、机器类型通信(MTC)等。这样的物联网(IoT)环境可以提供智能因特网技术服务,该服务通过收集和分析在连接的物之间生成的数据为人类生活创造新的价值。物联网可以通过现有信息技术(IT)与各种工业应用的融合与结合,应用于各个领域,包含智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或互联汽车、智能电网、医疗保健、智能家电以及高级医疗服务等。与此相应,已经进行了各种尝试以将5G通信系统应用于IoT网络。例如,可以通过波束成形、MIMO和阵列天线来实现诸如传感器网络、MTC和M2M通信之类的技术。云RAN作为上述大数据处理技术的应用也可以视为5G技术与IoT技术融合的示例。近年来,已经开发了几种宽带无线技术以满足越来越多的宽带用户并提供更多更好的应用和服务。已经开发了第二代(2G)无线通信系统以在确保用户移动性的同时提供语音服务。第三代(3G)无线通信系统不仅支持语音服务还支持数据服务。已经开发了4G无线通信系统以提供高速数据服务。但是,4G无线通信系统当前遭受资源不足而无法满足对高速数据服务的日益增长的需求。因此,正在开发5G无线通信系统以满足具有多种要求的各种服务(例如高速数据服务)的增长需求,支持超可靠性和低延迟应用。此外,5G无线通信系统有望满足在数据速率、延迟、可靠性、移动性等方面具有完全不同要求的不同用例。但是,希望5G无线通信系统的空中接口设计足够灵活,以服务于根据用例和UE向终端客户提供服务的细分市场而具有十分不同的能力的用户设备(UE)。预计5G无线通信系统将解决的示例用例包括增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(m-MTC)、超可靠低延迟通信(URLL)等。eMBB要求(如数十Gbps的数据速率、低延迟、高移动性等)针对代表随时随地需要因特网连接的传统无线宽带用户的细分市场。m-MTC要求(如非常高的连接密度、不频繁的数据TX、非常长的电池寿命、低移动性地址等)针对代表预示数十亿个设备的连接性的IoT/IoE的细分市场。URLL要求(如极低的延迟、极高的可靠性和可变的移动性等)针对代表工业自动化应用、视为自动驾驶汽车的推动力之一的车辆到车辆/车辆到基础设施的通信的细分市场。在4G无线通信系统中,小区中的演进型节点B(eNB)或基站(BS)广播系统信息(SI)。SI分为主信息块(MIB)和一组系统信息块(SIB)。MIB由系统帧号(SFN)、下行链路系统带宽(BW)和物理混合自动重发请求(ARQ)反馈指示符信道(PHICH)配置组成。MIB每40毫秒传输一次。每10毫秒重复一次,其中当SFNmod4等于0时,在子帧#0中发生第一发送(TX)。MIB在物理广播信道(PBCH)上发送。SIB类型1(即SIB1)携带小区身份、跟踪区域代码、小区限制信息、valuetag(对于所有调度单元通用)以及其他SIB的调度信息。当SFNmod8等于0时,在子帧#5中每80毫秒传输一次SIB1。当SFNmod2等于0时,在子帧#5中重复SIB1。在物理下行链路共享信道(PDSCH)上传输SIB1。在SI消息中传输其他SIB(即SIB2至SIB19),其中在SIB1中指示这些SIB的调度信息。UE在小区选择、小区重新选择、切换完成之后、从另一无线电接入技术(RAT)进入演进的通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入(E-UTRA)后、一旦UE重新进入服务区域、一旦接收到通知(寻呼)以及一旦超过最大有效持续时间(3小时),则UE获取SI。在无线电资源控制(RRC)空闲状态和非活动状态下,UE需要获取MIB、SIB1、SIB2至SIB5、SIB6至SIB8(取决于所支持的RAT)、SIB17(如果支持LTE无线局域网(WLAN)互通(IWK))以及SIB18至SIB19(如果支持D2D)。在RRC连接状态下,UE需要获取MIB、SIB1、SIB2、SIB8(取决于所支持的RAT)、SIB17(如果支持LTE-WLANIWK)以及SIB18至SIB19(如果支持D2D)。在4G无线通信系统中,SI改变是通过寻呼消息(在RRC空闲(RRC_IDLE)或RRC连接(RRC_CONNECTED))用causesystemInfoModification通知的,使UE知道在下一个修改时间段中某些SI正在改变。没有向UE提供其SI被更新的细节。这种改变通知方法存在某些缺点。如果在小区中更新了SIB,则向所有驻留于该小区的UE通知存在SI改变。基于该通知,UE不知道哪个SIB被更新。因此,UE必须丢弃所有获取的SIB,并且必须重新获取所有SIB,而不管UE是否对更新的或未更新的SIB感兴趣。这导致UE处的不必要的功耗。在5G无线通信系统(也称为下一代无线电或新无线电(NR))中,SI(即一个或多个SIB或SI消息)通过PDSCH传输。载波BW还在频域中被划分成多个带宽部分(BWP)。承载SI的PDSCH在初始下行链路(DL)BWP上传输。初始DLBWP的配置在MIB中发信号通知。MIB在PBCH上传输。PBCH与同步信号(即主SS(PSS)/辅SS(SSS))一起在同步信号(SS)块(SSB)中传输。SSB在时域中跨越4个正交频分复用(OFDM)符号,在频域中跨越240个子载波。每个频带用于SSB的子载波间本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种终端接收寻呼消息的方法,所述方法包括:/n基于偏移、终端的不连续接收(DRX)周期、在所述DRX周期中的寻呼帧的数量和所述终端的标识符,确定寻呼帧,其中,关于所述偏移的信息是从系统信息中获得的;/n基于所述寻呼帧的寻呼时机的数量,确定寻呼时机,所述寻呼时机包含物理下行控制信道(PDCCH)监视时机的集合;和/n监视所述寻呼时机以接收所述寻呼消息。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20180328 IN 2018110117281.一种终端接收寻呼消息的方法,所述方法包括:
基于偏移、终端的不连续接收(DRX)周期、在所述DRX周期中的寻呼帧的数量和所述终端的标识符,确定寻呼帧,其中,关于所述偏移的信息是从系统信息中获得的;
基于所述寻呼帧的寻呼时机的数量,确定寻呼时机,所述寻呼时机包含物理下行控制信道(PDCCH)监视时机的集合;和
监视所述寻呼时机以接收所述寻呼消息。


2.如权利要求1所述的方法,其中,所述寻呼时机对应于剩余的最小系统信息(RMSI)的PDCCH监视时机。


3.如权利要求1所述的方法,其中,如果用于所述寻呼帧的寻呼时机的数量是一,则所述寻呼时机从所述寻呼帧中用于寻呼的第一PDCCH监视时机开始。


4.如权利要求1所述的方法,还包括:
基于所述终端的标识符、在所述DRX周期中的寻呼帧的数量和所述寻呼帧的寻呼时机的数量,确定寻呼时机在所述寻呼帧中的索引。


5.如权利要求4所述的方法,其中,确定寻呼时机包括:
基于所述寻呼时机在所述寻呼帧中的索引确定所述寻呼时机。


6.如权利要求5所述的方法,其中,如果所述寻呼帧的寻呼时机的数量为二并且所述寻呼时机在所述寻呼帧中的索引为0,则所述寻呼时机位于所述寻呼帧的前半帧中。


7.如权利要求5所述的方法,其中,如果所述寻呼帧的寻呼时机的数量为二并且所述寻呼时机在所述寻呼帧中的索引为1,则所述寻呼时机位于所述寻呼帧的后半帧中。


8.如权利要求1所述的方法,其中,所述寻呼帧的系统帧号(SFN)基于以下确定:
(SFN+PF_offset)modT=(TdivN)*(UE_IDmodN),
其中,PF_offset...

【专利技术属性】
技术研发人员:A阿吉瓦尔MA英格尔
申请(专利权)人:三星电子株式会社
类型:发明
国别省市:韩国;KR

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