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用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法和裝置與流程

文檔序號(hào):12630779閱讀:459來源:國知局
用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法和裝置與流程

本發(fā)明概括而言涉及無線通信領(lǐng)域,更具體而言,涉及一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法和裝置。



背景技術(shù):

毫米波(Millimeter-Wave)是指頻率在30GHz到300GHz范圍內(nèi)的電磁波,其波長為1mm-10mm,故稱毫米波。毫米波具有波長短、頻帶寬、抗干擾性強(qiáng)、保密性好、設(shè)備體積小等優(yōu)點(diǎn),能夠有效地解決高速寬帶無線接入面臨的許多問題,因而引起廣泛的重視。然而,另一方面,毫米波在傳播過程中,受到雨、空氣等的吸收,可能造成嚴(yán)重的傳播損耗。

毫米波通信(Millimeter Wave Communication,MMC)被認(rèn)為是未來的5G(第五代)無線通信領(lǐng)域的一種關(guān)鍵技術(shù),預(yù)期其將支持吉比特(Gigabit)級(jí)數(shù)據(jù)通信。在5G網(wǎng)絡(luò)中,用來支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)脑S多傳統(tǒng)方案應(yīng)當(dāng)被重新考慮以適合新的傳輸場景。

例如,小區(qū)搜索是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋匾獥l件,其用于實(shí)現(xiàn)用戶和網(wǎng)絡(luò)之間的同步,并且將一些基本的系統(tǒng)信息傳遞給用戶。然而,毫米波的嚴(yán)重的傳播損耗對(duì)于傳統(tǒng)的小區(qū)搜索方案造成巨大挑戰(zhàn),并且影響數(shù)據(jù)傳輸。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

針對(duì)以上問題,本發(fā)明提供了一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法和裝置。

根據(jù)本發(fā)明的第一個(gè)方面,提供了一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法,其中所述MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),所述MMC網(wǎng) 絡(luò)包括具有大規(guī)模天線陣列的基站,所述方法包括,在所述基站處:利用所述大規(guī)模天線陣列的所有天線單元,同時(shí)產(chǎn)生多個(gè)發(fā)射波束;通過所述多個(gè)發(fā)射波束向MMC小區(qū)中的UE同時(shí)發(fā)射多個(gè)PSS和SSS,其中每個(gè)PSS或SSS中包含與其相對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束的波束索引。

根據(jù)本發(fā)明的第二個(gè)方面,提供了一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法,其中所述MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),所述MMC網(wǎng)絡(luò)包括具有大規(guī)模天線陣列的基站,所述方法包括,在所述基站處:將所述大規(guī)模天線陣列的多個(gè)天線單元分成多個(gè)天線組;在每個(gè)時(shí)隙,利用所述多個(gè)天線組中的一個(gè)天線組產(chǎn)生一個(gè)發(fā)射波束;通過所述發(fā)射波束向MMC小區(qū)中的UE發(fā)射PSS和SSS,其中所述PSS或SSS中包含所述發(fā)射波束的波束索引以及指示所述發(fā)射波束的波束掃描周期的時(shí)間信息。

根據(jù)本發(fā)明的第三個(gè)方面,提供了一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法,其中所述MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),所述MMC網(wǎng)絡(luò)包括具有大規(guī)模天線陣列的基站,所述方法包括,在所述基站處:將所述大規(guī)模天線陣列的多個(gè)天線單元分成多個(gè)天線組,所述多個(gè)天線組中的每兩個(gè)或更多個(gè)天線組構(gòu)成一個(gè)天線組組合;在每個(gè)時(shí)隙,利用所述天線組組合中的兩個(gè)或更多個(gè)天線組產(chǎn)生包括兩個(gè)或更多個(gè)發(fā)射波束的發(fā)射波束組合;通過所述天線組組合向MMC小區(qū)中的UE發(fā)射PSS和SSS,其中所述PSS或SSS中包含與所述發(fā)射波束組合相對(duì)應(yīng)的波束組合索引以及指示所述發(fā)射波束組合的波束掃描周期的時(shí)間信息。

根據(jù)本發(fā)明的第四個(gè)方面,提供了一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法,其中所述MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),所述MMC網(wǎng)絡(luò)包括具有大規(guī)模天線陣列的基站,所述大規(guī)模天線陣列的多個(gè)天線單元被分成多個(gè)天線組或者多個(gè)天線組組合,所述方法包括,在所述基站處:接收來自UE的公共RS;根據(jù)所述公共RS,獲取所述UE的方向信息;根據(jù)所述UE的方向信息,將所述UE與多個(gè)天線 組中的一個(gè)天線組所對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束或者多個(gè)天線組組合中的一個(gè)天線組組合所對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束組合相關(guān)聯(lián);利用所述發(fā)射波束或者所述發(fā)射波束組合向所述UE發(fā)射PSS和SSS。

根據(jù)本發(fā)明的第五個(gè)方面,提供了一種用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索的方法,其中所述MMC網(wǎng)絡(luò)與低頻網(wǎng)絡(luò)并存,所述方法包括,在所述MMC網(wǎng)絡(luò)的UE處:與所述低頻網(wǎng)絡(luò)的基站建立連接;從所述低頻網(wǎng)絡(luò)的基站獲取所述MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息;利用所述MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息與所述MMC網(wǎng)絡(luò)的基站建立連接。

為了在5G網(wǎng)絡(luò)中支持MMC,應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)新的小區(qū)搜索方案來既支持單獨(dú)的毫米波網(wǎng)絡(luò),又支持MMC與LTE小區(qū)共存的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。

附圖說明

通過以下參考下列附圖所給出的本發(fā)明的具體實(shí)施方式的描述之后,將更好地理解本發(fā)明,并且本發(fā)明的其他目的、細(xì)節(jié)、特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)將變得更加顯而易見。在附圖中:

圖1示出了根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的示意圖;

圖2示出了根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的示意圖;

圖3示出了根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的示意圖;

圖4示出了根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的示意圖;

圖5示出了根據(jù)本發(fā)明第五實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的系統(tǒng)示意圖;

圖6示出了圖5所示的實(shí)施方式的小區(qū)搜索方法的流程圖。

具體實(shí)施方式

下面將參照附圖更詳細(xì)地描述本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式。雖然附 圖中顯示了本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,然而應(yīng)該理解,可以以各種形式實(shí)現(xiàn)本發(fā)明而不應(yīng)被這里闡述的實(shí)施方式所限制。相反,提供這些實(shí)施方式是為了使本發(fā)明更加透徹和完整,并且能夠?qū)⒈景l(fā)明的范圍完整的傳達(dá)給本領(lǐng)域的技術(shù)人員。

首先,以LTE網(wǎng)絡(luò)為例來對(duì)小區(qū)搜索過程進(jìn)行簡單介紹。

小區(qū)搜索就是用戶設(shè)備(UE)和網(wǎng)絡(luò)取得時(shí)間和頻率同步,并檢測(cè)小區(qū)ID的過程,其通常包括以下步驟:

1.基站向小區(qū)內(nèi)的UE廣播PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信號(hào))和SSS(Secondary Synchronization Signal,輔同步信號(hào)),UE接收到PSS和SSS之后,通過PSS獲取物理層小區(qū)ID和時(shí)隙同步,并且通過SSS獲取CP(Cyclic Prefix,循環(huán)前綴)長度、物理層小區(qū)組ID、幀同步,從而與基站建立下行同步。

2.UE通過來自基站的下行RS(Reference Signal,參考信號(hào))進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)時(shí)間、頻率同步和信道估計(jì)。

3.UE通過接收并解碼來自基站的PBCH(Physical Broadcasting Channel,物理廣播信道),獲得MIB(Master Information Block,主信息塊),并通過接收并解碼來自基站的PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道),獲得SIB(System Information Block,系統(tǒng)信息塊),從而獲得與基站進(jìn)行隨機(jī)接入所需的配置信息和系統(tǒng)信息。

對(duì)于MMC網(wǎng)絡(luò)中的小區(qū)搜索來說,可能存在兩種應(yīng)用場景。一種是僅存在毫米波小區(qū)的場景,另一種是毫米波小區(qū)和低頻小區(qū)(如LTE小區(qū)、LTE-A小區(qū)等)共存的場景。以下,分別針對(duì)這兩種場景給出本發(fā)明的建議的方案。

場景1:僅存在毫米波小區(qū)

在這種場景下,由于僅存在單獨(dú)的毫米波網(wǎng)絡(luò),因此傳播損耗很大。最近的研究表明,在半徑為200米的MMC小區(qū)的小區(qū)邊緣,傳播損耗可能達(dá)到140dB(見參考文獻(xiàn)[1])。與LTE的2.6GHz微波相比,有額外的20dB路徑損耗。在這種情況下,與LTE網(wǎng)絡(luò)中 相比,對(duì)于相同的用戶與基站(eNB)間距離,用戶在這種MMC網(wǎng)絡(luò)中很難實(shí)現(xiàn)小區(qū)搜索并同步到搜索到的小區(qū)。

在MMC中,由于毫米波的波長更小,能夠靈活地實(shí)現(xiàn)緊湊的天線陣列。因此可以在MMC網(wǎng)絡(luò)的基站中使用具有大量天線單元(振子)的大規(guī)模天線陣列。發(fā)射側(cè)的天線陣列可以用來形成發(fā)射波束以補(bǔ)償某個(gè)覆蓋范圍內(nèi)的信號(hào)傳播損耗。例如,MMC中,包含128個(gè)天線單元的大規(guī)模天線陣列可以比一個(gè)全向發(fā)射天線多提供21dB的增益。

如上所述,發(fā)射波束可以增強(qiáng)某個(gè)覆蓋范圍內(nèi)的傳播質(zhì)量,這表示在給定發(fā)射波束的情況下,只有部分用戶能夠成功執(zhí)行小區(qū)搜索。為了實(shí)現(xiàn)MMC小區(qū)的完全覆蓋,建議了下面的方案。

圖1示出了根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的示意圖。如圖1中所示,MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),其不與任何低頻網(wǎng)絡(luò)(如LTE或LTE-A網(wǎng)絡(luò))并存。在該MMC網(wǎng)絡(luò)中,MMC基站10包括具有大量天線單元的大規(guī)模天線陣列。此外,假設(shè)基站10在小區(qū)A中執(zhí)行小區(qū)搜索。

在這種實(shí)施方式中,基站10的大規(guī)模天線陣列的所有天線單元同時(shí)發(fā)射,以產(chǎn)生多個(gè)發(fā)射波束,如圖1中所示的波束1、波束2、波束3。

接下來,基站10通過多個(gè)發(fā)射波束向MMC小區(qū)中的UE(未示出)同時(shí)發(fā)射PSS和SSS。其中每個(gè)PSS或SSS包含對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束的波束索引。

這里,波束索引可以被配置在已知的PSS或SSS格式中的預(yù)留位置,或者可以設(shè)計(jì)新的PSS或SSS格式。

通過這種方式,基站10的發(fā)射波束同時(shí)覆蓋了整個(gè)MMC小區(qū),接收并成功解碼發(fā)射波束中所攜帶的PSS或SSS的UE能夠獲取對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束的波束索引以及PSS和SSS中所攜帶的其他常規(guī)信息(如小區(qū)ID等,如前所述),以實(shí)現(xiàn)類似于比MMC網(wǎng)絡(luò)頻帶更低的網(wǎng)絡(luò)中(如3G或4G小區(qū))的下行同步。進(jìn)一步的,UE還將利 用波束索引進(jìn)行上行傳輸以實(shí)現(xiàn)上行同步和其他功能。

在第一實(shí)施方式中,基站利用天線陣列的所有天線單元同時(shí)發(fā)射波束,從而產(chǎn)生的每個(gè)發(fā)射波束很寬(如圖1中所示),而小區(qū)覆蓋范圍(即,UE可以成功接入MMC基站的最大距離)有限。為了提高小區(qū)覆蓋范圍,建議了波束掃描方案,如下所述。

圖2示出了根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜索方法的示意圖。如圖2中所示,MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),其不與任何低頻網(wǎng)絡(luò)(如LTE或LTE-A網(wǎng)絡(luò))并存。在該MMC網(wǎng)絡(luò)中,MMC基站10包括具有大量天線單元的大規(guī)模天線陣列。此外,假設(shè)基站10在小區(qū)A中執(zhí)行小區(qū)搜索。

在這種實(shí)施方式中,基站10的大規(guī)模天線陣列的多個(gè)天線單元被分成多個(gè)天線組,每個(gè)天線組可以產(chǎn)生一個(gè)發(fā)射波束,如圖2中所示的波束1、波束2、……波束N。

接下來,在每個(gè)時(shí)隙,基站10通過一個(gè)天線組產(chǎn)生一個(gè)發(fā)射波束,并且通過該發(fā)射波束向MMC小區(qū)中的UE發(fā)射PSS和SSS。其中該P(yáng)SS或SSS包含對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束的波束索引以及該發(fā)射波束的波束掃描周期。

這里,波束索引可以被配置在已知的PSS或SSS格式中的預(yù)留位置,或者可以設(shè)計(jì)新的PSS或SSS格式。

通過這種方式,基站10通過執(zhí)行波束掃描實(shí)現(xiàn)了對(duì)小區(qū)的完全覆蓋。由于在一個(gè)時(shí)隙中,只有一個(gè)發(fā)射波束用于PSS和SSS傳輸,因此發(fā)射波束可以提供大的鏈路預(yù)算并擴(kuò)展小區(qū)覆蓋范圍。

接收并成功解碼發(fā)射波束中所攜帶的PSS和SSS的UE能夠獲取對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束的波束索引、波束掃描周期以及其他常規(guī)信息,以實(shí)現(xiàn)下行和上行同步。

在第二實(shí)施方式中,小區(qū)覆蓋范圍提高,但是小區(qū)搜索周期變長。因此提出了以下的實(shí)施方式以考慮小區(qū)搜索周期和小區(qū)覆蓋范圍的折中。

圖3示出了根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜 索方法的示意圖。如圖3中所示,MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),其不與任何低頻網(wǎng)絡(luò)(如LTE或LTE-A網(wǎng)絡(luò))并存。在該MMC網(wǎng)絡(luò)中,MMC基站10包括具有大量天線單元的大規(guī)模天線陣列。此外,假設(shè)基站10在小區(qū)A中執(zhí)行小區(qū)搜索。

在這種實(shí)施方式中,與第二實(shí)施方式類似,基站10的大規(guī)模天線陣列的多個(gè)天線單元被分成多個(gè)天線組,每個(gè)天線組可以產(chǎn)生一個(gè)發(fā)射波束,如圖3中所示的波束1、波束2、……波束N。

與第二實(shí)施方式不同,將多個(gè)天線組中的兩個(gè)或更多個(gè)天線組構(gòu)成一個(gè)天線組組合。

接下來,在每個(gè)時(shí)隙,基站10通過一個(gè)天線組組合產(chǎn)生一個(gè)發(fā)射波束組合,并且通過該發(fā)射波束向MMC小區(qū)中的UE發(fā)射PSS和SSS。其中該P(yáng)SS或SSS包含對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束組合的波束組合索引以及該發(fā)射波束組合的波束掃描周期。

這里,波束組合索引可以被配置在已知的PSS或SSS格式中的預(yù)留位置,或者可以設(shè)計(jì)新的PSS或SSS格式。

可以看出,與圖1和圖2中不同,在圖3的實(shí)施方式中,基站既不是通過所有天線單元同時(shí)發(fā)射,也不是每次僅發(fā)射一個(gè)波束,而是每次發(fā)射兩個(gè)或更多個(gè)波束的組合。例如,假設(shè)每次發(fā)射兩個(gè)波束的組合,則基站10例如可以在第一時(shí)隙發(fā)射波束1和波束2(可以稱為波束組合I),在第二時(shí)隙發(fā)射波束3和波束4(可以稱為波束組合II),依此類推。當(dāng)然,本發(fā)明并不局限于此,而是可以每次發(fā)射任意波束的組合。

在這種實(shí)現(xiàn)中,由于在每個(gè)時(shí)隙中,基站選擇若干個(gè)波束組的組合用于PSS和SSS傳輸,所以實(shí)現(xiàn)了快速小區(qū)搜索和好的小區(qū)覆蓋范圍之間的平衡。

接收并成功解碼發(fā)射波束中所攜帶的PSS和SSS的UE能夠獲取對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束組合的波束組合索引、波束掃描周期以及其他常規(guī)信息,以實(shí)現(xiàn)下行和上行同步。

圖4示出了根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜 索方法的示意圖。如圖4中所示,MMC網(wǎng)絡(luò)是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),其不與任何低頻網(wǎng)絡(luò)(如LTE或LTE-A網(wǎng)絡(luò))并存。在該MMC網(wǎng)絡(luò)中,MMC基站10包括具有大量天線單元的大規(guī)模天線陣列。此外,假設(shè)基站10在小區(qū)A中執(zhí)行小區(qū)搜索。

與圖1-圖3中所示的實(shí)施方式不同,圖4的實(shí)施方式中,小區(qū)搜索由UE主動(dòng)發(fā)起。

UE首先發(fā)送公共參考信號(hào)(RS)。

基站10根據(jù)UE的公共RS,獲取UE的方向信息。

這里,與第二和第三實(shí)施方式中類似,基站10的大規(guī)模天線陣列中的天線單元被分為多個(gè)天線組或者天線組組合。

基站可以根據(jù)獲取的UE的方向信息將UE與其中的一個(gè)天線組所對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束或者一個(gè)天線組組合所對(duì)應(yīng)的發(fā)射波束組合進(jìn)行關(guān)聯(lián),并通過該發(fā)射波束或者發(fā)射波束組合發(fā)射PSS和SSS,以進(jìn)行下行和上行同步。

在這種實(shí)現(xiàn)中,根據(jù)需要,UE可以周期性或者非周期性地發(fā)射公共參考信號(hào),以使得基站能夠快速捕獲UE方向并快速關(guān)聯(lián)發(fā)射波束或發(fā)射波束組合,從而縮短了波束跟蹤時(shí)間并且實(shí)現(xiàn)了低延遲服務(wù)需求。

這里,對(duì)于支持UE發(fā)送特定公共RS的MMC網(wǎng)絡(luò)來說,第四實(shí)施方式的方案是優(yōu)選的,因?yàn)槟軌蚋斓貙?shí)現(xiàn)小區(qū)搜索。然而,若UE不支持這種特定的公共RS的發(fā)送,可以選擇圖1-圖3的實(shí)施方式中的任一種。也就是說,第四實(shí)施方式與第一至第三實(shí)施方式能夠很好地后向兼容。

場景2:MMC小區(qū)和低頻小區(qū)共存的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)

在5G網(wǎng)絡(luò)的初始階段,很可能部署5G小區(qū)和4G小區(qū)共存的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò),如圖5中所示。在這種場景下,由于存在高信道質(zhì)量的低頻小區(qū),因此有可能利用與MMC小區(qū)和低頻小區(qū)的多連接來克服MMC網(wǎng)絡(luò)的大的傳播損耗,實(shí)現(xiàn)快速的小區(qū)搜索。

圖5示出了根據(jù)本發(fā)明第五實(shí)施方式的用于MMC網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)搜 索方法的系統(tǒng)示意圖;圖6示出了圖5所示的實(shí)施方式的小區(qū)搜索方法的流程圖。與圖1-圖4中所示的實(shí)施方式不同,該MMC網(wǎng)絡(luò)不是單獨(dú)的MMC網(wǎng)絡(luò),其與低頻網(wǎng)絡(luò)(如LTE或LTE-A網(wǎng)絡(luò))并存。MMC網(wǎng)絡(luò)包括MMC基站10,低頻網(wǎng)絡(luò)包括低頻基站20,UE30處于MMC網(wǎng)絡(luò)和低頻網(wǎng)絡(luò)二者的覆蓋范圍內(nèi),并且具有與MMC網(wǎng)絡(luò)和該低頻網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信的能力。

如圖6中所示,在這種實(shí)施方式中,MMC基站10與低頻基站20預(yù)先建立關(guān)聯(lián),以共享彼此的信息。更具體而言,低頻基站20從MMC基站10獲取MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息并將其存儲(chǔ)在低頻基站20中。

這里,MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息例如可以包括以下各項(xiàng)中的至少一項(xiàng):MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)帶寬、UE的頻域和/或時(shí)域波束模式和UE的低頻網(wǎng)絡(luò)小區(qū)推薦信息。

首先,UE 30與低頻基站20執(zhí)行隨機(jī)接入,以建立連接。UE 30與低頻基站20建立連接的過程與現(xiàn)有技術(shù)中類似,因此不再贅述。

不同之處在于,在UE 30與低頻基站20建立連接之后,其從低頻基站20獲取MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息。該系統(tǒng)信息例如通過物理下行共享信道(PDSCH)從低頻基站20發(fā)送給UE 30。

接下來,UE 30利用所獲得的MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息執(zhí)行與MMC基站10的初始接入,以建立連接。

由于UE 30能夠快速獲得MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息,因此其能夠快速地與MMC基站執(zhí)行波束關(guān)聯(lián),從而完成小區(qū)搜索。

這里,在獲得MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息之后,UE 30與MMC基站10的接入過程與低頻網(wǎng)絡(luò)(如4G或3G網(wǎng)絡(luò))中類似,因此不再贅述。

在場景1的方案中,UE與MMC網(wǎng)絡(luò)僅能夠在時(shí)域執(zhí)行波束關(guān)聯(lián)。與場景1中不同,在場景2的方案中,UE提前知道MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息,因此可以在頻域和時(shí)域中都執(zhí)行波束關(guān)聯(lián),從而進(jìn)一步降低了接入延遲。

在一種實(shí)現(xiàn)中,在UE 30與MMC基站10建立連接之后,UE 30仍然維持與低頻基站20的連接。在這種情況下,UE 30的控制可以由低頻基站20實(shí)現(xiàn),而UE 30與MMC基站10之間僅進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。

在另一種實(shí)現(xiàn)中,UE 30在與MMC基站10建立連接之后,不再維持與低頻基站20的連接。例如,UE可以僅在開機(jī)或剛剛漫游進(jìn)入MMC網(wǎng)絡(luò)時(shí)維持與低頻基站之間的連接,而在獲得MMC網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)信息之后,建立與MMC基站10的連接并斷開與低頻基站20的連接。在這種情況下,在UE 30與MMC基站10建立連接之后,UE 30由MMC基站10完全控制。由于這種方式不需要總是維護(hù)多連接,因此能夠節(jié)省低頻網(wǎng)絡(luò)的資源和UE的功耗。

本發(fā)明提供了實(shí)現(xiàn)5G MMC接入和數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊恍┙鉀Q方案,以支持所有典型的傳輸場景,包括4G和MMC小區(qū)共存的場景以及單獨(dú)部署MMC小區(qū)的場景。

在一個(gè)或多個(gè)示例性設(shè)計(jì)中,可以用硬件、軟件、固件或它們的任意組合來實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)所述的功能。如果用軟件來實(shí)現(xiàn),則可以將所述功能作為一個(gè)或多個(gè)指令或代碼存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上,或者作為計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上的一個(gè)或多個(gè)指令或代碼來傳輸。計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)包括計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)和通信介質(zhì),其中通信介質(zhì)包括有助于計(jì)算機(jī)程序從一個(gè)地方傳遞到另一個(gè)地方的任意介質(zhì)。存儲(chǔ)介質(zhì)可以是通用或?qū)S糜?jì)算機(jī)可訪問的任意可用介質(zhì)。這種計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)可以包括,例如但不限于,RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盤存儲(chǔ)設(shè)備、磁盤存儲(chǔ)設(shè)備或其它磁存儲(chǔ)設(shè)備,或者可用于以通用或?qū)S糜?jì)算機(jī)或者通用或?qū)S锰幚砥骺稍L問的指令或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的形式來攜帶或存儲(chǔ)希望的程序代碼模塊的任意其它介質(zhì)。并且,任意連接也可以被稱為是計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)。例如,如果軟件是使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數(shù)字用戶線(DSL)或諸如紅外線、無線電和微波之類的無線技術(shù)來從網(wǎng)站、服務(wù)器或其它遠(yuǎn)程源傳輸?shù)?,那么同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、DSL或諸如紅外線、 無線電和微波之類的無線技術(shù)也包括在介質(zhì)的定義中。

可以用通用處理器、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)或其它可編程邏輯器件、分立門或者晶體管邏輯、分立硬件組件或用于執(zhí)行本文所述的功能的任意組合來實(shí)現(xiàn)或執(zhí)行結(jié)合本公開所描述的各種示例性的邏輯塊、模塊和電路。通用處理器可以是微處理器,或者,處理器也可以是任何普通的處理器、控制器、微控制器或者狀態(tài)機(jī)。處理器也可以實(shí)現(xiàn)為計(jì)算設(shè)備的組合,例如,DSP和微處理器的組合、多個(gè)微處理器、一個(gè)或多個(gè)微處理器與DSP內(nèi)核的結(jié)合,或者任何其它此種結(jié)構(gòu)。

本領(lǐng)域普通技術(shù)人員還應(yīng)當(dāng)理解,結(jié)合本申請(qǐng)的實(shí)施例描述的各種示例性的邏輯塊、模塊、電路和算法步驟可以實(shí)現(xiàn)成電子硬件、計(jì)算機(jī)軟件或二者的組合。為了清楚地表示硬件和軟件之間的這種可互換性,上文對(duì)各種示例性的部件、塊、模塊、電路和步驟均圍繞其功能進(jìn)行了一般性描述。至于這種功能是實(shí)現(xiàn)成硬件還是實(shí)現(xiàn)成軟件,取決于特定的應(yīng)用和施加在整個(gè)系統(tǒng)上的設(shè)計(jì)約束條件。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以針對(duì)每種特定應(yīng)用,以變通的方式實(shí)現(xiàn)所描述的功能,但是,這種實(shí)現(xiàn)決策不應(yīng)解釋為背離本發(fā)明的保護(hù)范圍。

本公開的以上描述用于使本領(lǐng)域的任何普通技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說,本公開的各種修改都是顯而易見的,并且本文定義的一般性原理也可以在不脫離本發(fā)明的精神和保護(hù)范圍的情況下應(yīng)用于其它變形。因此,本發(fā)明并不限于本文所述的實(shí)例和設(shè)計(jì),而是與本文公開的原理和新穎性特性的最廣范圍相一致。

參考文獻(xiàn):

[1].Mustafa Riza Akdeniz,Yuanpeng Liu:Millimeter Wave Channel Modeling and Cellular Capacity Evaluation.IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32(6):1164-1179(2014)

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