[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

CN108923896B - 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN108923896B
CN108923896B CN201710255811.XA CN201710255811A CN108923896B CN 108923896 B CN108923896 B CN 108923896B CN 201710255811 A CN201710255811 A CN 201710255811A CN 108923896 B CN108923896 B CN 108923896B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sub
time
signaling
band
time intervals
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
CN201710255811.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN108923896A (zh
Inventor
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aurora Technology Consulting Co ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=63854360&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN108923896(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority to CN201710255811.XA priority Critical patent/CN108923896B/zh
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority to US15/956,742 priority patent/US10462767B2/en
Publication of CN108923896A publication Critical patent/CN108923896A/zh
Priority to US16/577,854 priority patent/US10966178B2/en
Priority to US17/180,885 priority patent/US11457426B2/en
Publication of CN108923896B publication Critical patent/CN108923896B/zh
Application granted granted Critical
Priority to US17/950,726 priority patent/US11917581B2/en
Priority to US18/585,389 priority patent/US20240414692A1/en
Ceased legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/0008Wavelet-division
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/005Transmission of information for alerting of incoming communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2676Blind, i.e. without using known symbols
    • H04L27/2678Blind, i.e. without using known symbols using cyclostationarities, e.g. cyclic prefix or postfix
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置。用户设备首先在X个时间间隔中分别监测第一信令,接着接收第一无线信号。其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。本发明可以在保持寻呼容量的同时降低用户设备功率消耗。

Description

一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方案,特别是涉及支持多种数理结构(Numerology)的通信系统中的寻呼传输的方法和装置。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)进行研究。在3GPP RAN#75次全会上通过了5G新空口技术(NR)的工作项目(WI,Working Item)的立项,开始对5G新空口技术进行标准化。
为了能够灵活适应多种不同的应用场景,未来的无线通信系统,特别是5G NR将可以支持多种数理结构(Numerology),多种数理结构是指多种子载波间隔,多种符号时间长度,多种CP(Cyclic Prefix,循环前缀)长度等。为了能够简化系统的设计与用户设备实现的复杂度,针对不同的数理结构,整个系统物理层设计最好能够采用一种统一结构。
发明内容
在现有LTE系统中,寻呼的传输时机统一通过PF(Paging Frame,寻呼帧)和PO(Paging Occasion,寻呼机会)来定义,其中PF为有可能传输寻呼消息的无线帧,而PO用来确定在PF的帧中有可能传输寻呼消息的子帧。LTE中的无线帧的时间长度为固定的10毫秒,子帧的时间长度为固定的1毫秒。由于一个LTE网络一般采用单一的数理结构(Numerology)或者数理结构在一个网络中基本长时间不变,采用固定时长的PF和PO来定义寻呼的可能时间可以在保证寻呼容量和不增加用户设备(UE,User Equipment)功率消耗的前提下,简化系统设计。在5G NR下,由于支持不同的数理结构,在一个给定的时长内,比如1毫秒,可能包含了多个基本的调度单元(比如时隙,Slot),如果沿用现有的寻呼时机的设计,在这个1毫秒内用户设备针对不同的数理结构要对寻呼消息进行不同次数的检测,因而导致在某些数理结构下的功率消耗的大大增加。同时也会导致寻呼容量因为不同的数理结构的采用而相差巨大。
为了解决上述在5G NR中当采用多种数理结构(Numerology)时的寻呼的设计问题,本申请提供了解决方案。该方案依据寻呼所采用的数理结构来确定寻呼的传输时机,从而保证在不同的数理结构下用户设备监测寻呼消息的复杂度和功耗相差不大,同时寻呼的容量也保持基本不变。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE(User Equipment,用户设备)中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。进一步的,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种用于寻呼的用户设备中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在X个时间间隔中分别监测第一信令;
-步骤B.接收第一无线信号。
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。
作为一个实施例,采用所述方法,所述用于设备可以依据传输寻呼所采用的子载波间隔来确定监测传输寻呼的时间间隔,节省功耗。
作为一个实施例,所述方法设计了基于不同的子载波间隔的一致的寻呼时机的计算方式,同时当采用不同的子载波间隔传输寻呼消息时,保持寻呼容量不变。
作为一个实施例,所述寻呼消息包括被寻呼的用户设备的特征ID。
作为一个实施例,在所述X个时间间隔中的每一个时间间隔中针对所述第一信令最多执行P次检测,所述P是正整数。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔的时间长度相等。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中存在两个时间间隔的时间长度不等。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔为一个时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔的时间长度相等,所述X个时间间隔中的每个时间间隔的时间长度和所述第一频带中所包括的子载波的子载波间隔有关。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔为M个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,所述M为小于14的正整数。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔为M个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,所述M为小于7的正整数。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔在时域正交,所述正交是指不存在一个时间单元同时属于所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔。
作为一个实施例,所述X个时间间隔中存在两个时间间隔在时域是离散的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令通过PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过NR-PDCCH(New Radio Physical Downl inkControl Channel,新空口物理下行控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)传输,所述PDCCH在CSS(Common Search Space,公共搜索空间)中传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)传输,所述PDCCH在USS(UE-Specific Search Space,UE特定搜索空间)中传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)传输,所述PDCCH的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)经过P-RNTI(Paging Radio Network Temporary Identity,寻呼无线网络临时标识)加扰。
作为一个实施例,所述MCS(Modulation Coding Scheme,调制编码方式)包括的调制方式为{QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM}中之一。
作为一个实施例,所述子载波间隔等于15kHz乘以2的K次幂,所述K为整数。
作为一个实施例,所述第一子频带(Subband)包括12的正整数倍个子载波。
作为一个实施例,所述第一子频带中包括的所有子载波的子载波间隔都相等。
作为一个实施例,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的载波(Carrier)中的位置。
作为一个实施例,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的载波(Carrier)在频域的位置。
作为一个实施例,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的载波(Carrier)中的子频带索引。
作为一个实施例,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的频带(Band)所对应的频率资源中的位置。
作为一个实施例,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被所述用户设备用于确定所述X个时间间隔。
作为一个实施例,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被所述用户设备基于给定映射规则确定所述X个时间间隔。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输。
作为一个实施例,第一比特块依次经过调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),OFDM信号发生(Generation)之后得到所述第一无线信号。所述第一比特块包括一个码块经过信道编码之后的输出。作为一个子实施例,所述码块是TB(Transport Block,传输块)。作为一个子实施例,所述码块是TB(Transport Block,传输块)中的一部分。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
作为一个实施例,所述第一时间窗的时间长度是固定不变的。
作为一个实施例,所述第一时间窗中包括正整数个时域连续的多载波符号。作为一个子实施例,所述多载波符号包括数据符号和CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述所述第一时间窗的时间长度为1毫秒。
作为一个实施例,所述所述第一时间窗的时间长度为10毫秒。
作为一个实施例,所述第一时间窗为一个子帧(Subframe)。
作为一个实施例,所述第一时间窗为一个无线帧(Radio Frame)。
作为一个实施例,所述Y个时间间隔中的任意两个时间间隔的时间长度相等。
作为一个实施例,所述Y个时间间隔中存在两个时间间隔的时间长度不等。
作为一个实施例,所述Y大于所述X。
作为一个实施例,所述Y与所述所述第一频带中所包括的子载波的子载波间隔成正比。
作为一个实施例,所述所述第一频带中所包括的子载波的子载波间隔被所述用户设备用于确定所述Y。
作为一个实施例,所述所述第一频带中所包括的子载波的子载波间隔被所述用户设备基于给定的映射关系确定所述Y。
作为一个实施例,所述所述第一信令的监测者的特征ID被所述用户设备用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
作为一个实施例,所述所述第一信令的监测者的特征ID被所述用户设备基于给定的映射关系在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
作为一个实施例,所述特征ID指IMSI(International Mobile SubscriberIdentification Number国际移动用户识别码)。
作为一个实施例,所述特征ID指IMSI(International Mobile SubscriberIdentification Number国际移动用户识别码)对1024的余数。
作为一个实施例,所述特征ID指IMSI(International Mobile SubscriberIdentification Number国际移动用户识别码)对4096的余数。
作为一个实施例,所述特征ID指IMSI(International Mobile SubscriberIdentification Number国际移动用户识别码)对16384的余数。
作为一个实施例,所述特征ID是指C-RNTI(Cell Radio Network TemporaryIdentity,小区无线网络临时标识)。
作为一个实施例,所述第一信令的发送小区的物理小区ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述Z等于10。
作为一个实施例,所述Z个时间窗中的任意两个时间窗在时域正交。
作为一个实施例,所述Z个时间窗中的任意一个时间窗为一个子帧,所述Z等于10。
作为一个实施例,所述Z个时间窗中的任意一个时间窗为一个无线帧,所述Z等于非连续接收周期(DRX(Discontinuous Reception)cycle)所包含的无线帧的数量。
作为一个实施例,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A2.接收第三信令。
其中,所述第三信令被用于配置所述Z。
作为一个实施例,所述所述第一信令的监测者的特征ID被所述用户设备用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述所述第一信令的监测者的特征ID被所述用户设备基于给定的映射关系在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述Z个时间窗中的任意一个时间窗为一个无线帧,所述第一时间窗由下式得到:
SFN mod Z=(Z div N)*(UE_ID mod N)
其中,SFN为所述第一时间窗对应的无线帧的帧号,N=min(Z,nB),nB等于{4Z,2Z,Z,Z/2,Z/4,Z/8,Z/16,Z/32,Z/64,Z/128,Z/256,Z/512,Z/1024}中之一。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.接收第二无线信号。
其中,所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括主同步信号(PSS,PrimarySynchronization Signal)。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括辅同步信号(SSS,SecondarySynchronization Signal)。
作为一个实施例,所述第二无线信号通过BCH(Broadcast Channel,广播信道)传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号通过PBCH(Physical Broadcast Channel,物理广播信道)传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号通过PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号携带MIB(Master Information Block,主信息块)信息。
作为一个实施例,所述第二无线信号携带SIB(System Information Block,系统信息块)信息。
作为一个实施例,所述第二无线信号所携带的信息是被周期性传输的。
作为一个实施例,所述第二无线所携带的信息是按需(On-Demand)传输的。
作为一个实施例,所述第二无线信号携带第一信息,所述第一信息被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号携带第一信息,所述第一信息指示{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号被所述用户设备用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
作为一个实施例,所述第二无线信号指示{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.接收第二信令。
其中,所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
作为一个实施例,所述Q个子频带中的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔都相等。
作为一个实施例,所述Q个子频带中任意两个子频带中的子载波的子载波间隔不同。
作为一个实施例,所述Q个子频带中存在两个子频带中的子载波的子载波间隔相同。
作为一个实施例,所述Q个子频带中任意两个子频带的频域带宽相同。
作为一个实施例,所述Q个子频带中存在两个子频带的频域带宽不相等。
作为一个实施例,所述Q个子频带都属于同一个载波(Carrier)。
作为一个实施例,所述Q个子频带中存在两个子频带属于不同的载波(Carrier)。
作为一个实施例,所述第二信令是高层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是通过BCH(Broadcast Channel,广播信道)传输的。
作为一个实施例,所述第二信令是通过PBCH(Physical Broadcast Channel,物理广播信道)传输的。
作为一个实施例,所述第二信令是通过PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输的。
作为一个实施例,所述第二信令是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第二信令是SIB(System Information Block,系统信息块)。
作为一个实施例,所述第二信令是通过DCI传输的。
作为一个实施例,所述所述第一信令的监测者的特征ID被所述用户设备用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带。
作为一个实施例,所述所述第一信令的监测者的特征ID被所述用户设备基于特定的映射关系在所述Q个子频带中确定所述第一子频带。
本申请公开了一种用于寻呼的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.在X个时间间隔中的正整数个时间间隔中分别发送第一信令;
-步骤B.发送第一无线信号。
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.发送第二无线信号。
其中,所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.发送第二信令。
其中,所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
本申请公开了一种用于寻呼的用户设备,其中,包括如下模块:
-第一接收模块:用于在X个时间间隔中分别监测第一信令;
-第二接收模块:用于接收第一无线信号。
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述用户设备的特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述用户设备的特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
具体的,根据本申请的一个方面,上述用户设备的特征在于,所述第一接收模块还被用于接收第二无线信号。所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,上述用户设备的特征在于,所述第一接收模块还被用于接收第二信令。所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
本申请公开了一种用于寻呼的基站设备,其中,包括如下模块:
-第一发送模块:用于在X个时间间隔中的正整数个时间间隔中分别发送第一信令;
-第二发送模块:用于发送第一无线信号。
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述基站设备的特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
具体的,根据本申请的一个方面,上述基站设备的特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
具体的,根据本申请的一个方面,上述基站设备的特征在于,所述第一发送模块还被用于发送第二无线信号。所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,上述基站设备的特征在于,所述第一发送模块还被用于发送第二信令。所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的Z个时间窗和Q个子频带的关系的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的第一时间窗与X个时间间隔的关系的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一无线信号和第二无线信号之间的关系的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的用户设备(UE)中的处理装置的结构框图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的基站中的处理装置的结构框图;
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图1所示。附图1中,基站N1是UE U2的服务小区的维持基站,虚线框F1中标识的步骤是可选的。
对于基站N1,在步骤S11中发送第二无线信号,在步骤S12中发送第二信令,在步骤S13中在X个时间间隔中的正整数个时间间隔中分别发送第一信令,在步骤S14中发送第一无线信号。
对于UE U2,在步骤S21中接收第二无线信号,在步骤S22中接收第二信令,在步骤S23中在X个时间间隔中分别监测第一信令,在步骤S24中接收第一无线信号。
在实施例1中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
在实施例1的子实施例1中,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
在实施例1的子实施例2中,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
在实施例1的子实施例3中,所述寻呼消息包括被寻呼的用户设备的特征ID。
在实施例1的子实施例4中,所述MCS(Modulation Coding Scheme,调制编码方式)包括的调制方式为{QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM}中之一。
在实施例1的子实施例5中,所述子载波间隔等于15kHz乘以2的K次幂,所述K为整数。
在实施例1的子实施例6中,所述第一子频带(Subband)包括12的正整数倍个子载波。
在实施例1的子实施例7中,所述第一子频带中包括的所有子载波的子载波间隔都相等。
在实施例1的子实施例8中,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的载波(Carrier)中的位置。
在实施例1的子实施例9中,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带所处的载波(Carrier)在频域的位置。
在实施例1的子实施例10中,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的载波(Carrier)中的子频带索引。
在实施例1的子实施例11中,所述所述第一子频带在频域的位置是指所述第一子频带在所处的频带(Band)所对应的频率资源中的位置。
在实施例1的子实施例12中,所述第二信令是高层信令。
在实施例1的子实施例13中,所述第二信令是物理层信令。
在实施例1的子实施例14中,所述第二信令是通过BCH(Broadcast Channel,广播信道)传输的。
在实施例1的子实施例15中,所述第二信令是通过PBCH(Physical BroadcastChannel,物理广播信道)传输的。
在实施例1的子实施例16中,所述第二信令是通过PDSCH(Physical Downl inkShared Channel,物理下行共享信道)传输的。
在实施例1的子实施例17中,所述第二信令是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令。
在实施例1的子实施例18中,所述第二信令是SIB(System Information Block,系统信息块)。
在实施例1的子实施例19中,所述第二信令是通过DCI传输的。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的Z个时间窗和Q个子频带的关系的示意图,如附图2所示。附图2中,横轴代表时间,纵轴代表频率,每个矩形代表一个时间间隔,斜线填充的矩形代表UE#1在时间窗#a中所监测的X1个时间间隔,十字线填充的矩形代表UE#2在时间窗#b中所监测的X2个时间间隔,斜线交叉线填充的矩形代表UE#3在时间窗#c中所监测的X3个时间间隔。
在实施例2中,对于UE#1,在X1个时间间隔中分别监测第一信令,传输所述第一信令所使用的频域资源属于子频带#1,所述子频带#1在频域包括正整数个连续的子载波,{所述子频带#1在频域的位置,所述子频带#1所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X1个时间间隔。所述X1个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于时间窗#a,所述时间窗#a的时间长度是预定义的,所述时间窗#a被分成Y1个时间间隔,所述X1个时间间隔是所述Y1个时间间隔中的X1个,所述Y1是不小于X1的正整数,所述所述子频带#1中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y1,所述UE#1的特征ID被用于在所述Y1个时间间隔中确定所述X1个时间间隔。所述时间窗#a属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述UE#1的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述时间窗#a。所述子频带#1属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述UE#1的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述子频带#1,所述Q是正整数。
在实施例2的子实施例1中,所述Z等于10。
在实施例2的子实施例2中,所述Z个时间窗中的任意两个时间窗在时域正交。
在实施例2的子实施例3中,所述Z个时间窗中的任意一个时间窗为一个子帧,所述Z等于10。
在实施例2的子实施例4中,所述Z个时间窗中的任意一个时间窗为一个无线帧,所述Z等于非连续接收周期(DRX(Discontinuous Reception)cycle)所包含的无线帧的数量。
在实施例2的子实施例5中,所述Z个时间窗中的任意一个时间窗为一个无线帧,所述时间窗#a由下式得到:
SFN mod Z=(Z div N)*(UE_ID mod N)
其中,SFN为所述时间窗#a对应的无线帧的帧号,N=min(Z,nB),nB等于{4Z,2Z,Z,Z/2,Z/4,Z/8,Z/16,Z/32,Z/64,Z/128,Z/256,Z/512,Z/1024}中之一。
在实施例2的子实施例6中,所述Q个子频带中的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔都相等。
在实施例2的子实施例7中,所述Q个子频带中任意两个子频带中的子载波的子载波间隔不同。
在实施例2的子实施例8中,所述Q个子频带中存在两个子频带中的子载波的子载波间隔相同。
在实施例2的子实施例9中,所述Q个子频带中任意两个子频带的频域带宽相同。
在实施例2的子实施例10中,所述Q个子频带中存在两个子频带的频域带宽不相等。
在实施例2的子实施例11中,所述Q个子频带都属于同一个载波(Carrier)。
在实施例2的子实施例12中,所述Q个子频带中存在两个子频带属于不同的载波(Carrier)。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的第一时间窗与X个时间间隔的关系的示意图,如附图3所示。在附图3中,列出了依据不同的Y值和不同的UE的特征ID,X=1个时间间隔在第一时间窗中的索引。
在实施例3中,UE在X个时间间隔中分别监测第一信令,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述UE的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
在实施例3的子实施例1中,在所述X个时间间隔中的每一个时间间隔中针对所述第一信令最多执行P次检测,所述P是正整数。
在实施例3的子实施例2中,所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔的时间长度相等。
在实施例3的子实施例3中,所述X个时间间隔中存在两个时间间隔的时间长度不等。
在实施例3的子实施例4中,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔为一个时隙(Slot)。
在实施例3的子实施例5中,所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔的时间长度相等,所述X个时间间隔中的每个时间间隔的时间长度和所述第一频带中所包括的子载波的子载波间隔有关。
在实施例3的子实施例6中,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔为M个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,所述M为小于14的正整数。
在实施例3的子实施例7中,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔为M个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,所述M为小于7的正整数。
在实施例3的子实施例8中,所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔在时域正交,所述正交是指不存在一个时间单元同时属于所述X个时间间隔中的任意两个时间间隔。
在实施例3的子实施例9中,所述X个时间间隔中存在两个时间间隔在时域是离散的。
在实施例3的子实施例10中,所述第一时间窗的时间长度是固定不变的。
在实施例3的子实施例11中,所述第一时间窗中包括正整数个时域连续的多载波符号。作为一个子实施例,所述多载波符号包括数据符号和CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
在实施例3的子实施例12中,所述所述第一时间窗的时间长度为1毫秒。
在实施例3的子实施例13中,所述所述第一时间窗的时间长度为10毫秒。
在实施例3的子实施例14中,所述第一时间窗为一个子帧(Subframe)。
在实施例3的子实施例15中,所述第一时间窗为一个无线帧(Radio Frame)。
在实施例3的子实施例16中,所述Y个时间间隔中的任意两个时间间隔的时间长度相等。
在实施例3的子实施例17中,所述Y与所述所述第一频带中所包括的子载波的子载波间隔成正比。
在实施例3的子实施例18中,所述特征ID指IMSI(International MobileSubscriber Identification Number国际移动用户识别码)。
在实施例3的子实施例19中,所述特征ID指IMSI(International MobileSubscriber Identification Number国际移动用户识别码)对1024的余数。
在实施例3的子实施例20中,所述特征ID指IMSI(International MobileSubscriber Identification Number国际移动用户识别码)对4096的余数。
在实施例3的子实施例21中,所述特征ID指IMSI(International MobileSubscriber Identification Number国际移动用户识别码)对16384的余数。
在实施例3的子实施例22中,所述特征ID是指C-RNTI(Cell Radio NetworkTemporary Identity,小区无线网络临时标识)。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一无线信号和第二无线信号之间的关系的示意图,如附图4所示。附图4中,横轴代表时间,纵轴代表频率,斜线填充的矩形代表传输第二无线信号所占用的时频资源,十字线填充的矩形代表传输第一信令所占用的时频资源,斜线交叉线填充的矩形代表传输第一无线信号所占用的时频资源,虚线箭头代表了特定的使用关系。
在实施例4中,第一信令被用于确定第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波。第二无线信号被用于确定{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
在实施例4的子实施例1中,所述第一信令是物理层信令。
在实施例4的子实施例2中,所述第一信令是DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
在实施例4的子实施例3中,所述第一信令通过NR-PDCCH(New Radio PhysicalDownlink Control Channel,新空口物理下行控制信道)传输。
在实施例4的子实施例4中,所述第一信令通过PDCCH(Physical DownlinkControl Channel,物理下行控制信道)传输,所述PDCCH的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)经过P-RNTI(Paging Radio Network Temporary Identity,寻呼无线网络临时标识)加扰。
在实施例4的子实施例5中,所述第一无线信号通过DL-SCH(Downlink SharedChannel,下行共享信道)传输。
在实施例4的子实施例6中,所述第一无线信号通过PDSCH(Physical DownlinkShared Channel,物理下行共享信道)传输。
在实施例4的子实施例7中,第一比特块依次经过调制映射器(ModulationMapper),层映射器(Layer Mapper),预编码(Precoding),资源粒子映射器(ResourceElement Mapper),OFDM信号发生(Generation)之后得到所述第一无线信号。所述第一比特块包括一个码块经过信道编码之后的输出。作为一个子实施例,所述码块是TB(TransportBlock,传输块)。作为一个子实施例,所述码块是TB(Transport Block,传输块)中的一部分。
在实施例4的子实施例8中,所述第二无线信号包括主同步信号(PSS,PrimarySynchronization Signal)。
在实施例4的子实施例9中,所述第二无线信号包括辅同步信号(SSS,SecondarySynchronization Signal)。
在实施例4的子实施例10中,所述第二无线信号通过BCH(Broadcast Channel,广播信道)传输。
在实施例4的子实施例11中,所述第二无线信号通过PBCH(Physical BroadcastChannel,物理广播信道)传输。
在实施例4的子实施例12中,所述第二无线信号携带MIB(Master InformationBlock,主信息块)信息。
在实施例4的子实施例13中,所述第二无线信号携带SIB(System InformationBlock,系统信息块)信息。
在实施例4的子实施例14中,所述第二无线信号所携带的信息是被周期性传输的。
在实施例4的子实施例15中,所述第二无线所携带的信息是按需(On-Demand)传输的。
在实施例4的子实施例16中,所述第二无线信号携带第一信息,所述第一信息被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
在实施例4的子实施例17中,所述第二无线信号携带第一信息,所述第一信息指示{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
实施例5
实施例5示例了一个用户设备中的处理装置的结构框图,如附图5所示。附图5中,用户设备处理装置100主要由第一接收模块101和第二接收模块102组成。
在实施例5中,第一接收模块101被用于在X个时间间隔中分别监测第一信令,第二接收模块102被用于接收第一无线信号。其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。
在实施例5的子实施例1中,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
在实施例5的子实施例2中,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
在实施例5的子实施例3中,第一接收模块101还被用于接收第二无线信号。所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
在实施例5的子实施例4中,第一接收模块101还被用于接收第二信令。所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
实施例6
实施例6示例了一个基站设备中的处理装置的结构框图,如附图6所示。在附图6中,基站处理装置200主要由第一发送模块201和第二发送模块202组成。
在实施例6中,第一发送模块201被用于在X个时间间隔中的正整数个时间间隔中分别发送第一信令,第二发送模块202被用于发送第一无线信号。其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时频资源,所采用的MCS,所占用的频域资源中的子载波的子载波间隔}中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息。传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,{所述第一子频带在频域的位置,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一被用于确定所述X个时间间隔。
在实施例6的子实施例1中,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
在实施例6的子实施例2中,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数。所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的。所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
在实施例6的子实施例3中,第一发送模块201还被用于发送第二无线信号。所述第二无线信号被用于确定{所述所述第一子频带在频域的位置,所述所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔}中至少之一。
在实施例6的子实施例4中,第一发送模块201还被用于发送第二信令。所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,无人机,遥控飞机,车载通信设备等无线通信设备。本申请中的基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (24)

1.一种用于寻呼的用户设备中的方法,其特征在于,包括如下步骤:
-步骤A.在X个时间间隔中分别监测第一信令;
-步骤B.接收第一无线信号;
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时频资源、所采用的MCS中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息;传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,所述第一子频带在频域的位置和所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述X个时间间隔。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数;所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的;所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.接收第二无线信号;
其中,所述第二无线信号被用于确定所述第一子频带在频域的位置、所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔中至少之一。
5.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.接收第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.接收第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
7.一种用于寻呼的基站中的方法,其特征在于,包括如下步骤:
-步骤A.在X个时间间隔中的正整数个时间间隔中分别发送第一信令;
-步骤B.发送第一无线信号;
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时频资源、所采用的MCS中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息;传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,所述第一子频带在频域的位置和所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述X个时间间隔。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数;所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的;所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
10.根据权利要求7至9中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.发送第二无线信号;
其中,所述第二无线信号被用于确定所述第一子频带在频域的位置、所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔中至少之一。
11.根据权利要求7至9中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.发送第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.发送第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
13.一种用于寻呼的用户设备,其特征在于,包括如下模块:
-第一接收模块:用于在X个时间间隔中分别监测第一信令;
-第二接收模块:用于接收第一无线信号;
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时频资源、所采用的MCS中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息;传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,所述第一子频带在频域的位置和所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述X个时间间隔。
14.根据权利要求13所述的用户设备,其特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
15.根据权利要求14所述的用户设备,其特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数;所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的;所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
16.根据权利要求13至15中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一接收模块还被用于接收第二无线信号;所述第二无线信号被用于确定所述第一子频带在频域的位置、所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔中至少之一。
17.根据权利要求13至15中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一接收模块还被用于接收第二信令所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
18.根据权利要求16所述的用户设备,其特征在于,所述第一接收模块还被用于接收第二信令所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
19.一种用于寻呼的基站设备,其特征在于,包括如下模块:
-第一发送模块:用于在X个时间间隔中的正整数个时间间隔中分别发送第一信令;
-第二发送模块:用于发送第一无线信号;
其中,所述X是正整数,所述第一信令被用于确定所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时频资源、所采用的MCS中至少之一,所述第一无线信号携带寻呼消息;传输所述第一信令所使用的频域资源属于第一子频带,所述第一子频带在频域包括正整数个连续的子载波,所述第一子频带在频域的位置和所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述X个时间间隔。
20.根据权利要求19所述的基站设备,其特征在于,所述X个时间间隔中的任意一个时间间隔在时域都属于第一时间窗,所述第一时间窗的时间长度是预定义的,所述第一时间窗被分成Y个时间间隔,所述X个时间间隔是所述Y个时间间隔中的X个,所述Y是不小于X的正整数,所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔被用于确定所述Y,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Y个时间间隔中确定所述X个时间间隔。
21.根据权利要求20所述的基站设备,其特征在于,所述第一时间窗属于Z个时间窗中之一,所述Z是大于1的整数;所述Z是预定义的;或者所述Z是可配置的;所述Z个时间窗中的任意两个时间窗的时间长度是相等的,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Z个时间窗中确定所述第一时间窗。
22.根据权利要求19至21中任一权利要求所述的基站设备,其特征在于,所述第一发送模块还被用于发送第二无线信号;所述第二无线信号被用于确定所述第一子频带在频域的位置、所述第一子频带中所包括的子载波的子载波间隔中至少之一。
23.根据权利要求19至21中任一权利要求所述的基站设备,其特征在于,所述第一发送模块还被用于发送第二信令;所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
24.根据权利要求22所述的基站设备,其特征在于,所述第一发送模块还被用于发送第二信令;所述第二信令被用于确定Q个子频带,所述第一子频带属于所述Q个子频带中之一,所述Q个子频带中的任意一个子频带包括正整数个连续的子载波,所述第一信令的监测者的特征ID被用于在所述Q个子频带中确定所述第一子频带,所述Q是正整数。
CN201710255811.XA 2017-04-19 2017-04-19 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置 Ceased CN108923896B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710255811.XA CN108923896B (zh) 2017-04-19 2017-04-19 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
US15/956,742 US10462767B2 (en) 2017-04-19 2018-04-18 Method and device in UE and base station used for paging
US16/577,854 US10966178B2 (en) 2017-04-19 2019-09-20 Method and device in ue and base station used for paging
US17/180,885 US11457426B2 (en) 2017-04-19 2021-02-22 Method and device in user equipment (UE) and base station used for paging
US17/950,726 US11917581B2 (en) 2017-04-19 2022-09-22 Method and device in UE and base station used for paging
US18/585,389 US20240414692A1 (en) 2017-04-19 2024-02-23 Method and device in ue and base station used for paging

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710255811.XA CN108923896B (zh) 2017-04-19 2017-04-19 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108923896A CN108923896A (zh) 2018-11-30
CN108923896B true CN108923896B (zh) 2021-03-26

Family

ID=63854360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710255811.XA Ceased CN108923896B (zh) 2017-04-19 2017-04-19 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置

Country Status (2)

Country Link
US (5) US10462767B2 (zh)
CN (1) CN108923896B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108923896B (zh) * 2017-04-19 2021-03-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
AU2017440250B2 (en) 2017-11-14 2022-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method and device
CN110460360B (zh) * 2018-05-08 2020-06-30 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN110972324B (zh) * 2018-09-28 2021-09-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的基站中的方法和装置
CN114143898B (zh) * 2018-12-10 2024-10-22 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN111726196A (zh) * 2019-03-22 2020-09-29 广州汽车集团股份有限公司 一种车载数据传输方法和系统
CN112769532B (zh) * 2019-11-06 2022-12-27 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113115485B (zh) * 2020-01-10 2022-07-05 上海朗帛通信技术有限公司 用于不连续接收的方法和装置
CN118118079B (zh) * 2024-02-29 2024-09-03 中交星宇科技有限公司 一种北斗卫星通信的数据信号传输方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105813200A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 夏普株式会社 寻呼消息的接收/发送方法及相关网络节点和用户设备
CN106376050A (zh) * 2016-09-30 2017-02-01 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 reference numerology的子载波间隔的设置/确定方法、装置、基站和终端

Family Cites Families (205)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6185432B1 (en) 1997-10-13 2001-02-06 Qualcomm Incorporated System and method for selecting power control modes
US7394858B2 (en) 2003-08-08 2008-07-01 Intel Corporation Systems and methods for adaptive bit loading in a multiple antenna orthogonal frequency division multiplexed communication system
US7796505B2 (en) 2005-01-26 2010-09-14 M-Stack Limited Method for processing traffic data in a wireless communications system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8027374B2 (en) 2006-12-27 2011-09-27 Magnolia Broadband Inc. Method, system and apparatus for transmit diversity control
WO2008113022A1 (en) 2007-03-14 2008-09-18 Magnolia Broadband Inc. Method, apparatus and system for providing transmit diversity feedback
US8036603B2 (en) 2007-03-15 2011-10-11 Magnolia Broadband Inc. Method, apparatus and system for providing feedback to a transmit diversity device
US20090196868A1 (en) 2007-09-06 2009-08-06 Apogenix Gmbh Methods and compositions for preventing radiation-induced pneumonitis
KR101455982B1 (ko) 2007-09-13 2014-11-03 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
US8699960B2 (en) 2007-12-21 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for channel quality indication feedback in a communication system
WO2010019019A2 (en) 2008-08-14 2010-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting multiple reference signals in ofdma communication systems
KR101036482B1 (ko) 2009-02-03 2011-05-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 임의 접속 방법
US8255760B2 (en) 2008-11-05 2012-08-28 Broadcom Corporation Header encoding for single carrier (SC) and/or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) using shortening, puncturing, and/or repetition
US8503572B2 (en) 2009-02-02 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Antenna virtualization in a wireless communication environment
CN101944978B (zh) 2009-07-03 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 基于lte系统下行发射分集模式的数据解调方法和解调装置
US8923216B2 (en) 2009-07-30 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Robust decoding of CoMP transmissions
EP2464075B1 (en) 2009-09-18 2019-01-16 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving scheduling signals in a multi-carrier wireless communication system
US20110176519A1 (en) 2009-11-17 2011-07-21 Pavan Kumar Vitthaladevuni Signalling of Multiple-User Multiple-Input and Multiple-Output Transmissions in High-Speed Packet Access Systems
EP2378703A1 (en) 2010-04-13 2011-10-19 Panasonic Corporation Mapping of control information to control channel elements
WO2011149286A2 (ko) 2010-05-26 2011-12-01 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 장치
US9294310B2 (en) 2010-10-08 2016-03-22 Blackberry Limited Method and apparatus for LTE channel state information estimation
US8897818B2 (en) 2010-11-11 2014-11-25 Blackberry Limited System and method for reducing energy consumption of mobile devices using early paging indicator
TW201603506A (zh) * 2011-01-10 2016-01-16 內數位專利控股公司 在肌器對機器或行動輔助佈署中呼叫方法及裝置
US10638464B2 (en) 2011-04-01 2020-04-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmission and reception of control channels in a communications system
US8599711B2 (en) 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
CN102843209B (zh) 2011-06-22 2015-09-30 华为技术有限公司 传输控制信令的方法和装置
EP2712228B1 (en) 2011-07-25 2015-09-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, equipment and system for coordinated multi-point transmission/reception
WO2012159343A1 (zh) 2011-07-25 2012-11-29 华为技术有限公司 一种发送分集方法、相关设备及系统
EP2737639A4 (en) 2011-07-28 2015-04-08 Samsung Electronics Co Ltd APPARATUS AND METHOD FOR FORMING BEAMS IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN102984746A (zh) 2011-09-05 2013-03-20 爱立信(中国)通信有限公司 提高网络中性能的参考信号功率测量和报告
CA2850569C (en) 2011-09-30 2020-03-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device communication using a reduced channel bandwidth
US10250364B2 (en) 2011-12-09 2019-04-02 Nokia Corporation Channel measurements supporting coordinated multi-point operation
KR20140121401A (ko) 2011-12-27 2014-10-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 수신 방법 및 장치
KR101890419B1 (ko) 2012-01-16 2018-08-21 삼성전자주식회사 기준신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치
US20130195067A1 (en) 2012-01-27 2013-08-01 Sharp Laboratories Of America, Inc. Devices for signaling an enhanced physical control format indicator channel
KR102023009B1 (ko) 2012-01-31 2019-09-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 참조 신호 안테나 포트 결정 방법 및 이를 위한 장치
US9179456B2 (en) 2012-02-07 2015-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for downlink control channels transmissions in wireless communications systems
KR102058999B1 (ko) 2012-02-21 2019-12-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 초기 접속 방법 및 장치
US10009785B2 (en) 2012-03-05 2018-06-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for carrying out measurement report in wireless communication system
KR102047698B1 (ko) 2012-04-13 2019-12-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 방법 및 이를 위한 장치
US9467888B2 (en) 2012-04-22 2016-10-11 Lg Electronics Inc. Method for estimating channel state in wireless communication system and apparatus therefor
US20130286960A1 (en) 2012-04-30 2013-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for control channel beam management in a wireless system with a large number of antennas
WO2013168958A1 (ko) 2012-05-07 2013-11-14 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 수신 방법 및 사용자기기와 하향링크 데이터 전송 방법 및 기지국
US20130301562A1 (en) 2012-05-09 2013-11-14 Mediatek, Inc. Methods for Resource Multiplexing of Distributed and Localized transmission in Enhanced Physical Downlink Control Channel
CN103391576B (zh) 2012-05-11 2017-01-25 华为技术有限公司 参考信号接收功率的上报方法和设备
US9680219B2 (en) 2012-05-21 2017-06-13 Qualcomm Incorporated Antenna switching devices, systems, and methods
KR20130130593A (ko) 2012-05-22 2013-12-02 삼성전자주식회사 분산 안테나를 사용하는 복수 개의 기지국을 포함하는 무선통신 시스템에서 기준 신호 측정 방법 및 장치
US10645599B2 (en) 2012-07-02 2020-05-05 Lg Electronics Inc. Method and device for reporting channel state information in wireless communication system
US9520973B2 (en) 2012-07-12 2016-12-13 Lg Electronics Inc. Method for transmitting reference signal to antenna port in wireless access system
US9686772B2 (en) 2012-08-01 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for coordinated multipoint (CoMP) communications
WO2014022690A2 (en) 2012-08-02 2014-02-06 Blackberry Limited Uplink control channel resource allocation for an enhanced downlink control channel of a mobile communication system
CN104782055B (zh) 2012-08-31 2017-12-15 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中虚拟化天线的方法和装置
EP2892269B1 (en) 2012-08-31 2019-11-06 LG Electronics Inc. Method and apparatus for virtualizing antenna in wireless communication system
CN104685807B (zh) 2012-09-20 2018-02-09 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中考虑天线端口关系的下行链路信号收发方法和装置
CN104662827B (zh) 2012-09-21 2017-11-14 Lg电子株式会社 在无线通信系统中接收或发送下行链路控制信号的方法和装置
ES2760478T3 (es) 2012-10-30 2020-05-14 Huawei Tech Co Ltd Método para procesar un canal de control de enlace descendente físico mejorado y equipo de usuario
JP6190889B2 (ja) 2012-11-09 2017-08-30 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ビーム形成方法およびビームを使用するための方法
US9178583B2 (en) 2013-01-08 2015-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information feedback design in advanced wireless communication systems
JP6306052B2 (ja) 2013-01-14 2018-04-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて3−次元ビームフォーミングのためのチャネル状態情報を報告する方法及びそのための装置
CN108418665B (zh) 2013-01-25 2021-01-26 Lg 电子株式会社 用于无线电资源测量的方法及其设备
KR20150118166A (ko) 2013-02-14 2015-10-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 대규모 mimo를 위한 안테나 구성 정보 제공 방법 및 이를 위한 장치
US9379788B2 (en) 2013-02-21 2016-06-28 Intel Mobile Communications GmbH Communications terminal, and a method for selecting a transmit antenna for a transmission to a radio communications network
US9730050B2 (en) 2013-03-29 2017-08-08 Intel IP Corporation Enodeb reference signal reduction
JP6607453B2 (ja) 2013-04-02 2019-11-20 サン パテント トラスト 基地局装置および通信方法
WO2014193070A1 (en) 2013-05-30 2014-12-04 Lg Electronics Inc. Reference signals extension for massive mimo system
CN104704872B (zh) 2013-06-19 2019-06-18 华为技术有限公司 一种通信质量测量的方法和装置
US20150003343A1 (en) 2013-06-28 2015-01-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Network assisted interference mitigation
KR102306335B1 (ko) 2013-07-08 2021-09-30 삼성전자주식회사 빔포밍 통신 시스템의 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2015060680A2 (ko) 2013-10-24 2015-04-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
CN105637959B (zh) 2013-10-31 2019-07-19 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信方法、演进节点b和用户设备
US9288007B2 (en) 2013-11-15 2016-03-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Endpoint device antenna beam forming based jamming detection and mitigation
EP3389326B1 (en) 2014-01-30 2021-01-06 Sony Corporation Downlink messages using repeated transmission
CN104202073A (zh) 2014-03-04 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 信道信息的反馈方法、导频及波束发送方法、系统及装置
US9591564B2 (en) 2014-03-31 2017-03-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods for dynamic traffic offloading and transmit point (TP) muting for energy efficiency in virtual radio access network (V-RAN)
KR102258289B1 (ko) 2014-05-22 2021-05-31 삼성전자 주식회사 이차원 배열 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서의 채널 피드백의 생성 및 전송 방법 및 장치
KR102344081B1 (ko) 2014-05-23 2021-12-28 삼성전자 주식회사 다수의 이차원 배열 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서의 피드백 송수신 방법 및 장치
CN105207705A (zh) 2014-06-23 2015-12-30 北京三星通信技术研究有限公司 有源天线系统中的参考信号收发方法及设备
WO2016003235A1 (ko) 2014-07-04 2016-01-07 엘지전자 주식회사 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016010390A1 (ko) 2014-07-18 2016-01-21 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간 통신을 위한 동기화 방법 및 장치
CN105745847A (zh) 2014-07-31 2016-07-06 华为技术有限公司 一种信号发送方法及相关设备
CN106465345B (zh) 2014-08-01 2020-04-03 华为技术有限公司 数据传输的方法和用户设备
MY192108A (en) * 2014-08-13 2022-07-27 Huawei Tech Co Ltd Fbmc signal transmitting method and receiving method, transmitter and receiver
CN111642026B (zh) 2014-08-15 2024-04-09 交互数字专利控股公司 Wtru及在wtru中执行的方法
US9572149B1 (en) 2014-09-03 2017-02-14 Sprint Spectrum L.P. Use of assigned PDSCH resource to assign PDSCH resource of subsequent TTI
US9537552B2 (en) 2014-09-12 2017-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information based on antenna mapping and subsampling
WO2016056805A1 (ko) 2014-10-09 2016-04-14 엘지전자 주식회사 매시브 mimo를 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 생성 방법
US10298372B2 (en) 2014-11-05 2019-05-21 Intel IP Corporation Enhanced physical downlink control channel in machine-type communication
WO2016072770A1 (en) 2014-11-05 2016-05-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting paging for machine type communication user equipment in wireless communication system
US10225054B2 (en) 2014-11-07 2019-03-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting reference signal, method and apparatus for measuring and reporting channel state information, and method for configuring the same
EP3219021A1 (en) 2014-11-14 2017-09-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Antenna virtualization in two-dimensional antenna array
KR20160075995A (ko) 2014-12-19 2016-06-30 한국전자통신연구원 물리 채널 전송 방법 및 장치
US9973249B2 (en) 2014-12-23 2018-05-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information feedback schemes for FD-MIMO
US10567057B2 (en) 2014-12-30 2020-02-18 Lg Electronics Inc. Method for performing channel estimation in wireless communication system and apparatus therefor
WO2016122232A1 (ko) 2015-01-30 2016-08-04 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링 방법 및 이를 위한 장치
WO2016122257A1 (ko) 2015-01-30 2016-08-04 한국전자통신연구원 하향링크 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 다중 셀 협력 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
US10637550B2 (en) 2015-02-05 2020-04-28 Lg Electronics Inc. Method for CSI feedback in wireless communication system, and apparatus therefor
CN112217622B (zh) 2015-02-11 2024-09-20 苹果公司 使用统一的灵活5g空中接口的设备、系统和方法
EP3060019B1 (en) 2015-02-23 2021-03-31 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Improved paging procedures for user equipments requiring coverage extension
CN107409413B (zh) 2015-04-15 2021-06-04 苹果公司 蜂窝网络中用于机器类型通信的方法和装置
US10193604B2 (en) 2015-05-01 2019-01-29 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for receiving data transmission under scheduling decoding delay in mmWave communication
US9787387B2 (en) 2015-05-15 2017-10-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for virtualizing antenna in multi-antenna system, and method and apparatus for transmitting and receiving signal using the same
WO2017023352A1 (en) 2015-08-06 2017-02-09 Intel IP Corporation Performing mission critical communications at a user equipment (ue)
DE112015006792T5 (de) 2015-08-10 2018-04-26 Intel Corporation Erweiterte physische Signalstruktur für LTE-V2V-Kommunikation
EP3335494A4 (en) 2015-08-11 2018-08-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Recovery from beam failure
ES2953507T3 (es) 2015-08-12 2023-11-14 Nokia Solutions & Networks Oy Localización para un equipo de usuario de baja complejidad y/o equipo de usuario en el modo de mejora de cobertura
EP3337054A4 (en) 2015-08-13 2018-08-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information feedback method and apparatus
US11159213B2 (en) 2015-08-26 2021-10-26 Apple Inc. Managing aspects of receive beamforming
US20180054290A1 (en) 2015-09-03 2018-02-22 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system and device therefor
US10547366B2 (en) 2015-09-04 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for CSI reporting on PUCCH
US10469225B2 (en) 2015-09-14 2019-11-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving demodulation reference signal, and apparatus using same
US10122430B2 (en) 2015-09-18 2018-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting channel state information and apparatus therefor
US10117199B2 (en) 2015-09-24 2018-10-30 Lg Electronics Inc. Method of transmitting channel state information and apparatus therefor
CN106559809A (zh) 2015-09-25 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 系统信息发送方法、接收方法、发送装置及接收装置
US10517083B2 (en) 2015-09-25 2019-12-24 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink control information, and method and base station for transmitting downlink control information
US10841911B2 (en) 2015-10-02 2020-11-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink control information in wireless communication system
CN107925535B (zh) 2015-10-07 2021-04-02 苹果公司 用于波束成形的小区的动态波束成形的控制信道
WO2017079530A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device and methods for multiplexing transmissions with different tti duration
EP4161178A3 (en) 2015-11-04 2023-10-04 InterDigital Patent Holdings, Inc. Methods and machine type communication, mtc, device, implementing paging procedures for reduced bandwith mtc devices
TWI720052B (zh) 2015-11-10 2021-03-01 美商Idac控股公司 無線傳輸/接收單元和無線通訊方法
TW201728207A (zh) 2015-11-10 2017-08-01 Idac控股公司 波束成形系統下行控制頻道設計及傳訊
WO2017084235A1 (en) 2015-11-16 2017-05-26 Intel IP Corporation Beamformed csi‐rs based measurement framework
CN110166085B (zh) 2015-12-29 2020-08-07 华为技术有限公司 一种下行数据传输方法及设备
US10700752B2 (en) 2016-01-14 2020-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. System, method, and apparatus of beam-tracking and beam feedback operation in a beam-forming based system
US10433283B2 (en) 2016-01-26 2019-10-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for bandwidth division and resource block allocation
KR101980716B1 (ko) 2016-02-04 2019-05-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
US11129152B2 (en) 2016-02-04 2021-09-21 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving dowlink control information, and method and base station for transmitting dowlink control information
US10790953B2 (en) 2016-02-12 2020-09-29 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals between base station and terminal in wireless communication system, and device supporting same
WO2017138750A1 (en) 2016-02-12 2017-08-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel status information feedback in mobile communication system
WO2017146758A1 (en) 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation Device and method of using brrs configuration
KR20230128391A (ko) 2016-03-03 2023-09-04 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 빔 포밍 기반의 시스템에서의 빔 제어를 위한 방법및 장치
WO2017156224A1 (en) 2016-03-10 2017-09-14 Idac Holdings, Inc. Determination of a signal structure in a wireless system
WO2017164639A2 (en) * 2016-03-22 2017-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Signal transmitting and receiving methods in a filtering-based carrier modulation system and apparatuses thereof
WO2017171398A1 (en) 2016-03-29 2017-10-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring frame structure for new radio access technology in wireless communication system
EP4492860A2 (en) 2016-03-30 2025-01-15 InterDigital Patent Holdings, Inc. Handling user plane in wireless systems
US11038557B2 (en) 2016-03-31 2021-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in wireless communication
WO2017171516A1 (ko) 2016-04-01 2017-10-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 전송 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
TWI661735B (zh) 2016-04-05 2019-06-01 新力股份有限公司 終端裝置、基礎建設設備、方法及積體電路
KR102410282B1 (ko) 2016-04-05 2022-06-17 한국전자통신연구원 확장 상향링크 서브프레임을 이용한 상향링크 전송 방법 및 장치
US11791882B2 (en) 2016-04-13 2023-10-17 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
US10880912B2 (en) 2016-04-15 2020-12-29 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
KR102207045B1 (ko) * 2016-04-20 2021-01-25 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 다운링크 동기화
US10660120B2 (en) * 2016-05-11 2020-05-19 Lg Electronics Inc. Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
KR20220141916A (ko) * 2016-05-11 2022-10-20 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 새로운 라디오 다운링크 제어 채널
EP3444990B1 (en) 2016-05-12 2022-10-12 LG Electronics Inc. Sidelink signal transmission/reception method of ue in wireless communication system
CN107371256B (zh) * 2016-05-12 2020-05-22 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中具有不同传输时间间隔的控制信道的检测的方法、移动装置、存储介质
US10367677B2 (en) 2016-05-13 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
WO2017209585A1 (en) * 2016-05-29 2017-12-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting mixed numerologies for urllc usage scenarios in wireless communication system
US10660081B2 (en) * 2016-06-01 2020-05-19 Lg Electronics Inc. Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
US10462739B2 (en) * 2016-06-21 2019-10-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmissions of physical downlink control channels in a communication system
CN105979597B (zh) 2016-06-27 2020-02-21 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 通信资源的分配方法、分配装置、基站和终端
US10574425B2 (en) * 2016-06-28 2020-02-25 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal and user equipment, and method for transmitting downlink signal and base station
BR112019000490A2 (pt) 2016-07-12 2019-04-24 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. método de transmissão de dados, e dispositivo terminal
CN114641010B (zh) 2016-07-20 2024-04-26 艾普拉控股有限公司 使用波束成形和选择的无线电设备的移动性
CN106231614A (zh) 2016-07-30 2016-12-14 深圳市金立通信设备有限公司 一种信号传输方法及相关网元
US10959213B2 (en) 2016-08-10 2021-03-23 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system
CN107734686B (zh) 2016-08-12 2023-04-18 中兴通讯股份有限公司 下行控制信令的发送及接收方法、装置、基站、终端
US10075928B2 (en) 2016-08-19 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Non-uniform transmission of synchronization signals
US10491447B2 (en) * 2016-08-22 2019-11-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for cell initial access and paging in wireless cellular communication system
US10476781B2 (en) 2016-08-22 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Feedback for independent links
KR102683634B1 (ko) * 2016-08-22 2024-07-11 삼성전자 주식회사 통신 시스템에서 초기 접속을 수행하는 방법 및 장치
US11252717B2 (en) * 2016-09-02 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-existence of latency tolerant and low latency communications
US10425139B2 (en) 2016-09-21 2019-09-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management reference signals in wireless communication systems
US10206232B2 (en) 2016-09-29 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Initial access and radio resource management for integrated access and backhaul (IAB) wireless networks
CN106788931B (zh) * 2016-09-30 2019-01-04 展讯通信(上海)有限公司 通信系统中信息传输的方法及基站、用户设备
US10159097B2 (en) * 2016-09-30 2018-12-18 Qualcomm Incorporated Signaling and determination of slot and mini-slot structure
US10433342B2 (en) 2016-10-19 2019-10-01 Qualcomm Incorporated Enhanced random access channel (RACH) procedure
CN109923917B (zh) 2016-11-03 2023-07-14 日本电气株式会社 用于指示数字基本配置的方法和设备
US10856317B2 (en) * 2016-11-17 2020-12-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink communications
US9900891B1 (en) 2016-12-20 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Fallback beam selection procedure during failure of beam change instruction reception
WO2018119613A1 (zh) 2016-12-26 2018-07-05 广东欧珀移动通信有限公司 随机接入方法和装置
WO2018128351A1 (ko) 2017-01-03 2018-07-12 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 빔을 이용하여 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10237896B2 (en) 2017-01-05 2019-03-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of new radio random access channels for 5G or other next generation network
JP6787495B2 (ja) 2017-01-05 2020-11-18 日本電気株式会社 ダウンリンク制御情報の送信および受信のための方法および装置
US11291078B2 (en) * 2017-01-06 2022-03-29 Apple Inc. Transmission scheme for common control message with multi-beam operation
US10506576B2 (en) 2017-01-27 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Multi-link new radio (NR)-physical downlink control channel (PDCCH) design
EP3579465B1 (en) 2017-02-05 2022-03-02 LG Electronics Inc. Method for determining modulation and coding scheme in wireless communication system, and device therefor
US10432441B2 (en) 2017-02-06 2019-10-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission structures and formats for DL control channels
US11539421B2 (en) 2017-03-09 2022-12-27 Lg Electronics Inc. Method for recovering beam in wireless communication system and device therefor
WO2018175442A1 (en) 2017-03-22 2018-09-27 Idac Hodding, Inc. Beamformed paging transmission
EP3603301A1 (en) 2017-03-22 2020-02-05 Comcast Cable Communications, LLC Random access process in new radio
US10448414B2 (en) * 2017-03-23 2019-10-15 Sharp Kabushiki Kaisha Downlink control channel for uplink ultra-reliable and low-latency communications
US10873911B2 (en) 2017-03-23 2020-12-22 Ofinno, LCC Uplink transmission power adjustment
US20180279289A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Huawei Technologies Co., Ltd. System and Method for Signaling for Resource Allocation for One or More Numerologies
WO2018173239A1 (ja) 2017-03-23 2018-09-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
CN110731055A (zh) 2017-03-23 2020-01-24 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN108633020B (zh) * 2017-03-23 2021-06-15 华为技术有限公司 一种控制信息发送、接收方法及相关设备
US11310764B2 (en) 2017-03-24 2022-04-19 Lg Electronics Inc. Method for receiving paging message and terminal for same
CN108633047B (zh) 2017-03-24 2023-10-03 华为技术有限公司 一种信道传输方法及网络设备
CN108923896B (zh) 2017-04-19 2021-03-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
WO2018204255A1 (en) 2017-05-03 2018-11-08 Idac Holdings, Inc. Beam recovery mechanism
WO2018203690A1 (en) 2017-05-04 2018-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting remaining minimum system information in multibeam-based system
CN108809488A (zh) 2017-05-04 2018-11-13 电信科学技术研究院 一种消息解码方法、发送端和接收端
US11032744B2 (en) 2017-05-04 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Inter-distributed unit beam switch procedure triggered by radio link interruption
US10644974B2 (en) 2017-05-04 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Measurements and radio link monitoring in a wireless communications system
US10827530B2 (en) 2017-05-04 2020-11-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving message for random access in multi beam system
CN110062398B (zh) 2017-05-05 2020-07-24 华为技术有限公司 波束恢复方法及装置
EP3619996A4 (en) 2017-05-05 2020-11-18 Motorola Mobility LLC DISPLAY OF A BEAM SWITCH REQUEST
WO2018228695A1 (en) 2017-06-15 2018-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam selection for communicating signals
WO2018227464A1 (en) 2017-06-15 2018-12-20 Motorola Mobility Llc Transmitting a beam recovery request
US20180368009A1 (en) 2017-06-16 2018-12-20 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Triggering Beam Recovery
US10461994B2 (en) 2017-06-16 2019-10-29 Futurewei Technologies, Inc. Method for response to beam failure recovery request
US10211898B2 (en) 2017-06-26 2019-02-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Configurable beam failure event design
US10411784B2 (en) 2017-08-09 2019-09-10 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus and method for beam failure recovery
US11419173B2 (en) 2017-08-09 2022-08-16 Idac Holdings, Inc. Methods and systems for beam recovery and management
US10779350B2 (en) 2017-08-10 2020-09-15 Futurewei Technologies, Inc. Beam failure recovery request

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105813200A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 夏普株式会社 寻呼消息的接收/发送方法及相关网络节点和用户设备
CN106376050A (zh) * 2016-09-30 2017-02-01 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 reference numerology的子载波间隔的设置/确定方法、装置、基站和终端

Also Published As

Publication number Publication date
CN108923896A (zh) 2018-11-30
US20210176730A1 (en) 2021-06-10
US11457426B2 (en) 2022-09-27
US20200022107A1 (en) 2020-01-16
US10966178B2 (en) 2021-03-30
US20180310276A1 (en) 2018-10-25
US11917581B2 (en) 2024-02-27
US20240414692A1 (en) 2024-12-12
US10462767B2 (en) 2019-10-29
US20230224857A1 (en) 2023-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108923896B (zh) 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
JP6793682B2 (ja) マシンタイプコミュニケーションのための通信システムおよび通信方法
US12003448B2 (en) Method and device for wireless communication
CN107483166B (zh) 一种无线通信中的方法和装置
CN113472510B (zh) 下行控制信息接收方法、装置及存储介质
US11363618B2 (en) Method and device for narrow band communication in UE and base station
US20190215812A1 (en) Method for Sending or Receiving Physical Downlink Control Channel and Device
US20170289971A1 (en) Method and apparatus for control signaling
CN111328150B (zh) 一种无线通信中的调度方法和装置
CN118945817A (zh) 由用户终端执行的方法、由基站执行的方法、终端及基站
CN108401298A (zh) 一种用于无线通信中的方法和装置
CN108512637B (zh) 一种ue、基站中的用于下行信息传输的方法和装置
CN109618408B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
WO2018228496A1 (zh) 一种指示方法、处理方法及装置
CN109618353B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN114071710B (zh) 由用户终端执行的方法、由基站执行的方法、终端及基站
CN116669152A (zh) 低功率唤醒信号及使用其的方法和装置
CN107896135B (zh) 一种支持精简的控制信息的ue、基站中的方法和设备
CN115119308A (zh) 物理下行链路控制信道接收方法以及相应的设备
CN108616343B (zh) 一种用于无线通信中的ue、基站中的方法和装置
CN107483162B (zh) 一种终端专用导频调度方法和装置
CN107155219B (zh) 一种降低网络延时的无线通信方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211203

Address after: Texas, USA

Patentee after: Aurora Technology Consulting Co.,Ltd.

Address before: Room A2117, Building B, 555 Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai, 200240

Patentee before: SHANGHAI LANGBO COMMUNICATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
IW01 Full invalidation of patent right

Decision date of declaring invalidation: 20230601

Decision number of declaring invalidation: 561579

Granted publication date: 20210326