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文档简介

201910296026.82019.04.12本公开提供了用于无线通信网络中的同步于所检测到的一个或多个同步信号执行与接入2针对一组频率检测一个或多个同步信号,其中预定工作频带中的基于所检测到的一个或多个同步信号来执行与接入节点AN的定时3.根据权利要求1至2中任一项所述的装定工作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况针对一组频率中的每个频率检测一个或多个同步信号,其中6GHz基于所检测到的一个或多个同步信号来执行与接入节点AN的定时7.根据权利要求5所述的装置,其中所述处理器还被配置为根据公式N*1200kHz+M*按所述一组频率中的一个或多个频率发送一个或多个同步其中所述预定工作频带是6GHz以下频带,并且所述同步栅格为1200kHz、1300kHz、10.根据权利要求8至9中任一项所述的装置,其中所述同步栅格被预定义为允许所述预定工作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况下的基于1200kHz的同步栅格和大于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的按所述一组频率中的一个或多个频率发送一个或多个同步信号,以用14.根据权利要求12所述的装置,其中所述处理器还被配置为根据公式N*1200kHz+M*315.一种存储有指令的计算机可读介质,所述指令在被用户设备UE的处理器执行时使基于所检测到的一个或多个同步信号来执行与接入节点AN的定时16.一种存储有指令的计算机可读介质,所述指令在被接入节点AN的处理器执行时使按所述一组频率中的一个或多个频率发送一个或多个同步信号以用于传输到用户设备UE,其中6GHz以下频带中的所述一组频率是基于同步栅格和大于或等于50kHz的频率偏17.根据权利要求16所述的计算机可读介质,其中所述指令在被所述AN的所述处理器4[0003]本申请基于2018年4月13日提交的序列号为62/657,609的美国临时申请和2018年4月16日提交的序列号为62/658,424的美国临时申请,并且要求该两项美国临时申请的优[0005]在长期演进(LTE)网络中用户设备(UE)进行初始系统获取期间,UE利用信道栅格(channelraster)来进行频率扫描以检测一组中心频率候选。而在5G新无线电(NR)网络用通常是信道栅格的倍数的同步栅格(synchronizationraster)来进行初始系统同步或或多个同步信号执行与接入节点(AN)的于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的一组频率,针对该组频率中的每个于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的一组频率,并且按该组频率中的一5备(UE)的处理器执行时使得处理器用于:基于同步栅格和大于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的一组频率;针对该组频率中的每个频率检测一个或多个同步信点(AN)的处理器执行时使得处理器用于:基于同步栅格和大于或等于50kHz的频率偏移值[0014]图2示出了根据本公开的一些实施例的UE用于执行同步过程的示例同步组件的示[0015]图3示出了根据本公开的一些实施例的接入节点(AN)用于配置用于同步过程的同[0017]图5是示出了根据本公开的一些实施例的无线通信网络中UE与AN之间的同步过程[0018]图6是示出了根据本公开的一些实施例的无线通信网络中UE与AN之间的同步过程[0021]图9是示出根据一些示例实施例的能够从机器可读或者计算机可读介质读取指令[0023]此外,各种操作将以最有助于理解说明性实施例的方式被描6[0025]图1示出了根据本公开的一些实施例的网络的系统100的架构。系统100被示出为被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoTUE可以利用诸如机器到务(ProSe)或设备到设备(D2D)通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。每个连接包括物理通信接口或物理层(后面会进一步详[0028]在本示例中,UE101和102还可以直接通过基于邻近的服务(ProSe)接口105通信数据。ProSe接口105也可以被称为包括一个或多个逻辑信道的侧链路(sidelink)接[0029]RAN110可以包括允许实现连接103和104的一个或多个接入节点(AN)。这小区或微微小区(例如与宏小区相比具有更7用(OFDM)通信信号通过多载波通信信道与彼此或者与RAN节点111和112中的任一RAN节点路通信)或单载波频分多址(SC_FDMA)通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通[0033]下行链路信道可以包括物理下行链路共享信道(PDSCH)和物理下行链路控制信道[0034]PDSCH可以将用户数据和更高层信令携带到UE101和102。PDCCH可以携带从UE101和102反馈的信道质量信息在RAN节点111和112中的任一RAN节点处执行下行链路首先将PDCCH复值符号组织成四元组,然后可使用子块交织器对这些四元组进行置换以进于下行链路控制信息(DCI)的大小和信道条件。LTE中可能存在四种或更多种不同的PDCCH[0037]RAN110被示出为经由S1接口113通信地耦合到核心网络(CN)120。在实施例中,8(P_GW)123以及归属订户服务器(HSS)124。MME121可以在功能上无线服务(GPRS)支持节点(SGSN)的控制面。MME121可以管理诸如网关选择和跟踪区域列[0040]P_GW123可以终止朝向PDN的SGi接口。P_GW123可以经由互联网协议(IP)接口125在CN120和诸如包括应用服务器(AS)130(或者称为应用功能(AF))的网络之类的外部被显示为经由IP通信接口125通信地耦合到应用服务器130。应用服务器130还可以被配置为经由CN120支持UE101和102的一个或多个通信服务(例如,互联网协议语音(VoIP)会[0041]P_GW123还可以是用于策略执行和计费数据收集的节点。策略和计费规则功能(PCRF)126是CN120的策略和计费控制元件。在非漫游场景中,在归属公共陆地移动网络(HPLMN)中可以存在与UE的互联网协议连接接入网络(IP_CAN)会话相关联的单个PCRF。在的归属PCRF(H_PCRF)和访问公共陆地移动网络(VPLMN)中的访问PCRF(V_PCRF)。PCRF126以指示新的服务流并选择适当的服务质量(QoS)和计费参数。PCRF126可以利用适当的业务流模板(TFT)和QoS类标识符(QCI)将该规则提供给策略和计费执行功能(PCEF)(未示5GNR网络中时,由于在很宽频带中进行部署,利用信道栅格来进行频率扫描可能不够有9[0048]图2示出了根据本公开的一些实施例的UE用于执行同步过程的示例同步组件200[0049]用于UE(例如UE101)的同步组件200可以被配置为基于同步信号来执行与网络中包括检测组件220,其被配置为针对该组频率中的每个频率来检测用于与接入节点(AN)进其被配置为通过对发送自AN的物理广播信道(PBCH)进行解码来获取主信息块(MIB);以及搜索组件240,其被配置为至少基于检测一个或多个同步信号221和获取MIB来搜索中心频值可以被定义为确保同步栅格与信道栅格之间的频率差异是15[0060]图5是示出了根据本公开的一些实施例的无线通信网络中UE与AN之间的同步过程[0062]同步栅格被预定义为允许预定工作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况[0079]在550处,UE可以基于所检测到的一个或多个同步信号来执行与AN的定时或频率[0080]图6是示出了根据本公开的一些实施例的无线通信网络中UE与AN之间的同步过程[0081]在610处,UE可以基于1200kHz的同步栅格和大于或等于50kHz的频率偏移值确定[0089]在650处,UE可以基于所检测到的一个或多个同步信号来执行与AN的定时或频率实施例中,基带电路704可以包括第三代(3G)基带处理器704A、第四代(4G)基带处理器704A_D中的一个或多个)可以处理支持经由RF电路706与一个或多个无线电网络进行通信在存储器704G所存储的模块中并且这些功能可经由中央处理单元(CPU)704E来执行。无线射/解映射功能。在一些实施例中,基带电路704的编码/解码电路可以包括卷积、咬尾[0093]在一些实施例中,基带电路704可以包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)路704和应用电路702的一些或全部组成组件可例如在片上系统(SOC)上被被配置为支持多于一个无线协议的无线电通信的实施例可以被称为多模[0095]RF电路706可支持通过非固态介质使用经调制的电磁辐射与无线网络进行通信。电路706可以包括接收信号路径,该接收信号路径可以包括对从FEM电路708接收到的RF信径,该发送信号路可以包括对基带电路704所提供的基带信号进行上变频并将RF输出信号收信号路径的混频器电路706a可以被配置为基于由合成器电路706d所提供的合成频率来706d所提供的合成频率对输入基带信号进行上变频,以生成用于FEM电路708的RF输出信频器电路706a和发送信号路径的混频器电路706a可以被配置[0102]在一些实施例中,合成器电路706d可以是分数N型合成器或分[0103]合成器电路706d可以被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成供RF电路[0106]在一些实施例中,合成器电路706d可以被配置为生成作四倍)并与正交发生器和分频器电路一起使用,以在载波频率处生成具有多个彼此不同相路径可以包括被配置为放大RF电路706所提供的用于传输的信号以由一个或多个天线710包括低噪声放大器(LNA)以放大接收到的RF信号,并且提供经放大的接收到的RF信号作为路706提供的)输入RF信号的功率放大器(PA)以及用于生成用于(例如,通过一个或多个天线710中的一个或多个天线)后续传输的RF信号的一然后再次断电。设备700在该状态下可以不接收数据,为了接收数据,它可以转换回RRC_[0113]附加的省电模式可以允许设备在长于寻呼间隔的时段(范围从几秒到几小时)内[0114]应用电路702的处理器和基带电路704的处理器可用于执行协议栈的一个或多个暂时性机器可读存储介质)读取指令并且执行本文所论述的任何一种或多种方法的组件的以提供用于一个或多个网络切片/子切片利用硬件资源90[0125]示例3包括示例1或2的装置,其中预定工作频带是6GHz以下频带并且同步栅格为[0126]示例4包括示例1至3中任一示例的装置,其中同步栅格被预定义为允许预定工作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况下的最[0130]示例8包括示例6的装置,其中处理器还被配置为根据公式N*1200kHz+M*50kHz来按该组频率中的一个或多个频率向用户设备(UE)发送一个或多个同步[0133]示例11包括示例9或10的装置,其中预定工作频带是6GHz以下频带并且同步栅格[0134]示例12包括示例9至11中任一示例的装置,其中同步栅格被预定义为允许预定工作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况下储器接口访问存储器,其中,处理器被配置用于:基于1200kHz的同步栅格和大于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的一组频率,并且按该组频率中的一个或多个[0138]示例16包括示例14的装置,其中处理器还被配置为根据公式N*1200kHz+M*50kHz于50kHz的频率偏移值确定预定工作频带中的一组频率;针对该组频率中的每个频率检测作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况下大于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的一组频率;针对该组频率中的每于50kHz的频率偏移值确定预定工作频带中的一组频率,并且按该组频率中的一个或多个作频带中的最小带宽信道容纳同步信号的情况下大于或等于50kHz的频率偏移值来确定6GHz以下频带中的一组频率;并且按该组频率中的一个或多个频率向用户设备(UE)发送一个或于50kHz的频率偏移值确定预定工作频带中的一组频率的部件;用于针对该组频率中的每作频带中的最

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