用于非地面通信的同步信号块监视时机设计的制作方法

文档序号:35473546发布日期:2023-09-16 16:46阅读:19来源:国知局
用于非地面通信的同步信号块监视时机设计的制作方法
用于非地面通信的同步信号块监视时机设计
1.相关申请的交叉引用
2.本专利申请要求于2021年1月7日提交的题为“synchronization signal block monitoring occasion design for non-terrestrial communications(用于非地面通信的同步信号块监视时机设计)”的美国非临时专利申请no.17/248,062,该申请由此通过援引明确纳入于此。
3.公开领域
4.本公开的各方面一般涉及无线通信以及用于在用于非地面通信的寻呼监视时机期间监视同步信号块的技术和装置。
5.背景
6.无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(cdma)系统、时分多址(tdma)系统、频分多址(fdma)系统、正交频分多址(ofdma)系统、单载波频分多址(sc-fdma)系统、时分同步码分多址(td-scdma)系统、以及长期演进(lte)。lte/高级lte是对由第三代伙伴项目(3gpp)颁布的通用移动电信系统(umts)移动标准的增强集。
7.无线网络可包括能够支持数个用户装备(ue)通信的数个基站(bs)。用户装备(ue)可经由下行链路和上行链路来与基站(bs)通信。下行链路(或即前向链路)指从bs到ue的通信链路,而上行链路(或即反向链路)指从ue到bs的通信链路。如将在本文中更详细地描述的,bs可被称为b节点、gnb、接入点(ap)、无线电头端、传送接收点(trp)、新无线电(nr)bs、5g b节点等等。
8.以上多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使得不同的用户装备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。新无线电(nr)(其还可被称为5g)是对由第三代伙伴项目(3gpp)颁布的lte移动标准的增强集。nr被设计成通过在下行链路(dl)上使用具有循环前缀(cp)的正交频分复用(ofdm)(cp-ofdm)、在上行链路(ul)上使用cp-ofdm和/或sc-fdm(例如,还被称为离散傅里叶变换扩展ofdm(dft-s-ofdm))以及支持波束成形、多输入多输出(mimo)天线技术和载波聚集以改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、以及与其他开放标准更好地整合,来更好地支持移动宽带因特网接入。随着对移动宽带接入的需求持续增长,对于lte、nr和其他无线电接入技术的进一步改进仍有用。
9.概述
10.在一些方面,一种由用户装备(ue)执行的无线通信的方法包括:从非地面网络(ntn)实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯同步信号块(ssb)的第一寻呼监视时机(mo)和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。该方法包括:在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,其中该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
11.在一些方面,一种由ntn实体执行的无线通信的方法包括:向ue传送配置消息,该
配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。该方法包括:在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
12.在一些方面,一种由ue执行的无线通信的方法包括:从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。该方法包括:在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
13.在一些方面,一种由ntn实体执行的无线通信的方法包括:向ue传送配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。该方法包括:在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
14.在一些方面,一种用于无线通信的ue包括存储器;以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成:从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。该一个或多个处理器被配置成:在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,其中该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
15.在一些方面,一种用于无线通信的ntn实体可包括:存储器;以及可操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成:向ue传送配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。该一个或多个处理器被配置成:在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
16.在一些方面,一种用于无线通信的ue包括存储器;以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成:从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。该一个或多个处理器被配置成:在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
17.在一些方面,一种用于无线通信的ntn实体可包括:存储器;以及可操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成:向ue传送配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。该一个或多个处理器被配置成:在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一
数量个连贯重复之后。
18.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括一个或多个指令,该一个或多个指令在由ue的一个或多个处理器执行时使该ue:从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;以及在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,其中该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
19.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括一条或多条指令,该一条或多条指令在由ntn实体的一个或多个处理器执行时使该ntn实体:向ue传送配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;以及在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
20.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括一条或多条指令,该一条或多条指令在由ue的一个或多个处理器执行时使该ue:从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;以及在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
21.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括一条或多条指令,该一条或多条指令在由ntn实体的一个或多个处理器执行时使该ntn实体:向ue传送配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;以及在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
22.在一些方面,一种用于无线通信的设备包括:用于从ntn实体接收配置消息的装置,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;以及用于在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb的装置,其中该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
23.在一些方面,一种用于无线通信的设备包括:用于向ue传送配置消息的装置,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;以及用于在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠的装置。
24.在一些方面,一种用于无线通信的设备包括:用于从ntn实体接收配置消息的装置,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数
量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;以及用于在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb的装置,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
25.在一些方面,一种用于无线通信的设备包括:用于向ue传送配置消息的装置,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;以及用于在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb的装置,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
26.各方面一般包括如基本上在本文中参照附图和说明书描述并且如附图和说明书所解说的方法、装置、系统、计算机程序产品、非瞬态计算机可读介质、用户装备、基站、ntn实体、无线通信设备和/或处理系统。
27.前述内容已较宽泛地勾勒出根据本公开的示例的特征和技术优势以力图使下面的详细描述可被更好地理解。附加的特征和优势将在此后描述。所公开的概念和具体示例可容易地被用作修改或设计用于实施与本公开相同目的的其他结构的基础。此类等效构造并不背离所附权利要求书的范围。本文所公开的概念的特性在其组织和操作方法两方面以及相关联的优势将因结合附图来考虑以下描述而被更好地理解。每一附图是出于解说和描述目的来提供的,而非定义对权利要求的限定。
28.附图简述
29.为了能详细理解本公开的以上陈述的特征,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。不同附图中的相同附图标记可标识相同或相似的元素。
30.图1是解说根据本公开的各个方面的无线网络的示例的示图。
31.图2是解说根据本公开的各个方面的无线网络中基站与用户装备(ue)处于通信的示例的示图。
32.图3是解说非地面网络(ntn)中再生卫星部署的示例和透明卫星部署的示例的示图。
33.图4是解说根据本公开的各个方面的在多个波束中传送同步信号块(ssb)的示例的示图。
34.图5是解说根据本公开的各个方面的寻呼监视时机(mo)的示例的示图。
35.图6是解说根据本公开的各个方面的在用于非地面通信的寻呼mo期间监视ssb的示例的示图。
36.图7是解说根据本公开的各个方面的寻呼时机中的寻呼mo的的示例的示图。
37.图8是解说根据本公开的各个方面的在用于非地面通信的寻呼mo期间监视ssb的示例的示图。
38.图9是解说根据本公开的各个方面的例如由ue执行的示例过程的示图。
39.图10是解说根据本公开的各种方面的例如由ntn实体执行的示例过程的示图。
40.图11是解说根据本公开的各个方面的例如由ue执行的示例过程的示图。
41.图12是解说根据本公开的各种方面的例如由ntn实体执行的示例过程的示图。
42.图13-16是根据本公开的各个方面的用于无线通信的示例装置的框图。
43.详细描述
44.以下参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同形式来实施并且不应解释为被限于本公开通篇给出的任何具体结构或功能。相反,提供这些方面是为了使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文的教导,本领域技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地实现还是组合地实现的。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。
45.现在将参照各种装置和技术给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用硬件、软件、或其组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
46.应当注意,虽然各方面在本文可使用通常与5g或nr无线电接入技术(rat)相关联的术语来描述,但本公开的各方面可被应用于其他rat,诸如3g rat、4g rat、和/或在5g之后的rat(例如,6g)。
47.图1是解说根据本公开的各个方面的无线网络100的示例的示图。无线网络100可以是5g(nr)网络、lte网络等等或者可以包括其元件。无线网络100可包括数个基站110(示为bs 110a、bs 110b、bs 110c和bs 110d)和其他网络实体。基站(bs)是与用户装备(ue)通信的实体并且还可被称为nrbs、b节点、gnb、5g b节点(nb)、接入点、传送接收点(trp)等等。每个bs可为特定地理区域提供通信覆盖。在3gpp中,术语“蜂窝小区”可指bs的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的bs子系统,这取决于使用该术语的上下文。
48.bs可以为宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或另一类型的蜂窝小区提供通信覆盖。宏蜂窝小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由具有服务订阅的ue无约束地接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的ue无约束地接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),并且可允许由与该毫微微蜂窝小区有关联的ue(例如,封闭订户群(csg)中的ue)有约束地接入。用于宏蜂窝小区的bs可被称为宏bs。用于微微蜂窝小区的bs可被称为微微bs。用于毫微微蜂窝小区的bs可被称为毫微微bs或家用bs。在图1中所示的示例中,bs 110a可以是用于宏蜂窝小区102a的宏bs,bs 110b可以是用于微微蜂窝小区102b的微微bs,并且bs 110c可以是用于毫微微蜂窝小区102c的毫微微bs。bs可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。术语“enb”、“基站”、“nr bs”、“gnb”、“trp”、“ap”、“b节点”、“5g nb”、和“蜂窝小区”在本文中可以可互换地使用。
49.在一些方面,蜂窝小区可以不必是驻定的,并且蜂窝小区的地理区域可根据移动bs的位置而移动。在一些方面,bs可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、虚拟网络等等)使用任何合适的传输网络来彼此互连和/或互连至无线网络100中的一个或多个其
他bs或网络节点(未示出)。
50.在一些方面,如所示的,蜂窝小区可由非地面网络的基站110提供。如本文中所使用的,“非地面网络”(ntn)可以指对其的接入由非地面站(诸如由卫星、气球、飞艇、飞机、无人航空运载工具、高空平台站等携带的基站等)来提供的网络。
51.无线网络100还可包括中继站。中继站是能接收来自上游站(例如,bs或ue)的数据的传输并向下游站(例如,ue或bs)发送该数据的传输的实体。中继站也可以是能为其他ue中继传输的ue。在图1中所示的示例中,中继bs 110d可与宏bs 110a和ue 120d进行通信以促成bs 110a与ue 120d之间的通信。中继bs还可被称为中继站、中继基站、中继等。在一些方面,中继站可以与上述基站类似地使用非地面平台来实现。
52.无线网络100可以是包括不同类型的bs(例如,宏bs、微微bs、毫微微bs、中继bs等)的异构网络。这些不同类型的bs可能具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域、以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏bs可具有高发射功率电平(例如,5到40瓦),而微微bs、毫微微bs和中继bs可具有较低发射功率电平(例如,0.1到2瓦)。
53.网络控制器130可耦合至bs集,并且可提供对这些bs的协调和控制。网络控制器130可以经由回程与各bs进行通信。这些bs还可经由无线或有线回程直接或间接地彼此通信。
54.ue 120(例如,120a、120b、120c)可分散遍及无线网络100,并且每个ue可以是驻定的或移动的。ue还可被称为接入终端、终端、移动站、订户单元、站、等等。ue可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(pda)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(wll)站、平板、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能戒指、智能手环))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、交通工具组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线或有线介质通信的任何其他合适的设备。
55.一些ue可被认为是机器类型通信(mtc)ue、或者演进型或增强型机器类型通信(emtc)ue。mtc和emtc ue例如包括机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器、位置标签等等,其可与基站、另一设备(例如,远程设备)或某个其他实体进行通信。无线节点可以例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,广域网,诸如因特网或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。一些ue可被认为是物联网(iot)设备,和/或可被实现为nb-iot(窄带物联网)设备。一些ue可被认为是客户端装备(cpe)。ue 120可被包括在外壳的内部,该外壳容纳ue 120的组件,诸如处理器组件、存储器组件、等等。在一些方面,处理器组件和存储器组件可被耦合在一起。例如,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可以操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合、电耦合等等。
56.一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络。每个无线网络可支持特定的rat,并且可在一个或多个频率上操作。rat还可被称为无线电技术、空中接口、等等。频率还可被称为载波、频率信道、等等。每个频率可在给定的地理区域中支持单个rat以避免不同rat的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署nr或5g rat网络。
57.在一些方面,两个或更多个ue 120(例如,被示为ue 120a和ue 120e)可使用一个或多个侧链路信道来直接通信(例如,不使用基站110作为中介来彼此通信)。例如,ue 120
可使用对等(p2p)通信、设备到设备(d2d)通信、车联网(v2x)协议(例如,其可包括交通工具到交通工具(v2v)协议、交通工具到基础设施(v2i)协议等等)、网状网络等等进行通信。在该情形中,ue 120可执行调度操作、资源选择操作、和/或在本文别处描述为如由基站110执行的其他操作。
58.无线网络100的设备可以使用电磁频谱进行通信,该电磁频谱可以基于频率或波长被细分成各种类别、频带、信道等。例如,无线网络100的设备可使用具有第一频率范围(fr1)的操作频带进行通信和/或可使用具有第二频率范围(fr2)的操作频带进行通信,第一频率范围(fr1)可跨越410mhz至7.125ghz,第二频率范围(fr2)可跨越24.25ghz至52.6ghz。fr1与fr2之间的频率有时被称为中频带频率。尽管fr1的一部分大于6ghz,但fr1通常被称为“亚6ghz”频带。类似地,尽管不同于由国际电信联盟(itu)标识为“毫米波”频带的极高频率(ehf)频带(30ghz

300ghz),fr2通常被称为“毫米波”频带。因此,除非特别另外声明,否则应当理解,如果在本文中使用,术语“亚6ghz”等可广义地表示小于6ghz的频率、fr1内的频率、和/或中频带频率(例如,大于7.125ghz)。类似地,除非特别另外声明,否则应当理解,如果在本文中使用,术语“毫米波”等可广义地表示ehf频带内的频率、fr2内的频率、和/或中频带频率(例如,小于24.25ghz)。可构想,fr1和fr2中所包括的频率可被修改,并且本文中所描述的技术适用于那些经修改的频率范围。
59.如以上所指示的,图1是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图1所描述的示例。
60.图2是解说根据本公开的各个方面的无线网络100中基站110与ue 120处于通信的示例200的示图。基站110可装备有t个天线234a到234t,并且ue 120可装备有r个天线252a到252r,其中一般而言t≥1且r≥1。
61.在基站110处,发射处理器220可从数据源212接收给一个或多个ue的数据,至少部分地基于从每个ue接收到的信道质量指示符(cqi)来为该ue选择一种或多种调制和编码方案(mcs),至少部分地基于为每个ue选择的(诸)mcs来处理(例如,编码和调制)给该ue的数据,并提供针对所有ue的数据码元。发射处理器220还可处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(srpi)等)和控制信息(例如,cqi请求、准予、上层信令等),并提供开销码元和控制码元。发射处理器220还可生成用于参考信号(例如,因蜂窝小区而异的参考信号(crs))、解调参考信号(dmrs)等等)和同步信号(例如,主同步信号(pss)和副同步信号(sss))的参考码元。发射(tx)多输入多输出(mimo)处理器230可在适用的情况下对数据码元、控制码元、开销码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将t个输出码元流提供给t个调制器(mod)232a到232t。每个调制器232可处理各自的输出码元流(例如,针对ofdm等)以获得输出采样流。每个调制器232可进一步处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器232a到232t的t个下行链路信号可分别经由t个天线234a到234t被传送。
62.在ue 120处,天线252a到252r可接收来自基站110和/或其他基站的下行链路信号并且可分别向解调器(demod)254a到254r提供收到信号。每个解调器254可调理(例如,滤波、放大、下变频、及数字化)收到信号以获得输入采样。每个解调器254可进一步处理输入采样(例如,针对ofdm等)以获得收到码元。mimo检测器256可获得来自所有r个解调器254a到254r的收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行mimo检测,并且提供检出码元。接
收处理器258可处理(例如,解调和解码)这些检出码元,将针对ue 120的经解码数据提供给数据阱260,并且将经解码的控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。术语“控制器/处理器”可指一个或多个控制器、一个或多个处理器或其组合。信道处理器可确定参考信号收到功率(rsrp)、收到信号强度指示符(rssi)、参考信号收到质量(rsrq)、信道质量指示符(cqi)等等。在一些方面,ue 120的一个或多个组件可被包括在外壳284中。
63.网络控制器130可包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可包括例如核心网中的一个或多个设备。网络控制器130可经由通信单元294来与基站110进行通信。
64.在上行链路上,在ue 120处,发射处理器264可以接收和处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,针对包括rsrp、rssi、rsrq、cqi等的报告)。发射处理器264还可生成用于一个或多个参考信号的参考码元。来自发射处理器264的码元可在适用的情况下由tx mimo处理器266预编码,由调制器254a到254r进一步处理(例如,针对dft-s-ofdm、cp-ofdm等),并且被传送到基站110。在一些方面,ue 120包括收发机。收发机可包括(诸)天线252、调制器和/或解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发射处理器264、和/或tx mimo处理器266的任何组合。收发机可由处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282使用以执行本文中所描述的方法中的任一者的各方面,例如,如参照图1-14所描述的。
65.在基站110处,来自ue 120以及其他ue的上行链路信号可由天线234接收,由解调器232处理,在适用的情况下由mimo检测器236检测,并由接收处理器238进一步处理以获得经解码的由ue 120发送的数据和控制信息。接收处理器238可将经解码的数据提供给数据阱239,并将经解码的控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可包括通信单元244并且经由通信单元244与网络控制器130进行通信。基站110可包括调度器246以调度ue 120进行下行链路和/或上行链路通信。在一些方面,基站110包括收发机。收发机可包括(诸)天线234、调制器和/或解调器232、mimo检测器236、接收处理器238、发射处理器220、和/或tx mimo处理器230的任何组合。收发机可由处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242使用以执行本文中所描述的方法中的任一者的各方面,例如,如参照图1-14所描述的。
66.基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行与用于在用于来自非地面网络(ntn)实体的通信的寻呼监视时机(mo)期间监视同步信号块(ssb)相关联的一种或多种技术,如在本文中他处更详细地描述的。例如,ntn实体的控制器/处理器(例如,基站110的控制器/处理机240)、基站110的控制/处理机240、ue 120的控制/处理器280和/或图2的任何其他组件可执行或指导例如图9的过程900、图10的过程1000、图11的过程1100、图12的过程1200和/或如本文中所描述的其他过程的操作。存储器可以存储ntn实体的数据和程序代码,并且存储器242和282可以分别存储基站110和ue 120的数据和程序代码。在一些方面,ntn实体的存储器、存储器242和/或存储器282可包括:存储用于无线通信的一条或多条指令(例如,代码、程序代码等)的非瞬态计算机可读介质。例如,当由ntn实体、基站110和/或ue 120的一个或多个处理器执行(例如,直接执行,或在编译、转换、解释和/或类似操作之后执行)一条或多条指令时,可以使一个或更多个处理器、ntn实体、ue 120和/或基站110执行或指导例如图9的过程900、图10的过程1000、图11的过程1100、图12的过程1200和/或如本文中所描述的其他过程的操作。在一些
方面,执行指令可包括运行指令、转换指令、编译指令、解读指令等。
67.在一些方面,ue 120包括:用于从ntn实体接收配置消息的装置,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;和/或用于在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠的装置。用于ue 120执行本文中所描述的操作的装置可包括例如天线252、解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发射处理器264、tx mimo处理器266、调制器254、控制器/处理器280、或存储器282中的一者或多者。
68.在一些方面,ntn实体包括:用于向ue传送配置消息的装置,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;和/或用于在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠的装置。在一些方面,供ntn实体执行本文描述的操作的装置可包括例如发射处理器220、tx mimo处理器230、调制器232、天线234、解调器232、mimo检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242、或调度器246中的一者或多者。
69.在一些方面,ue 120包括:用于从ntn实体接收配置消息的装置,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;和/或用于在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb的装置,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。用于ue 120执行本文中所描述的操作的装置可包括例如天线252、解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发射处理器264、tx mimo处理器266、调制器254、控制器/处理器280、或存储器282中的一者或多者。
70.在一些方面,ntn实体包括:用于向ue传送配置消息的装置,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;和/或用于在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb的装置,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。在一些方面,供ntn实体执行本文描述的操作的装置可包括例如发射处理器220、tx mimo处理器230、调制器232、天线234、解调器232、mimo检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242、或调度器246中的一者或多者。
71.尽管图2中的框被解说为不同的组件,但是以上关于这些框所描述的功能可以用单个硬件、软件、或组合组件或者各种组件的组合来实现。例如,关于发射处理器264、接收处理器258和/或tx mimo处理器266所描述的功能可由控制器/处理器280执行或在控制器/处理器280的控制下执行。
72.如以上所指示的,图2是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图2所描述的示例。
73.图3是解说ntn中的再生卫星部署的示例300和透明卫星部署的示例310的示图。
74.示例300示出了再生卫星部署。在示例300中,ue 120由卫星320经由服务链路330
来服务。例如,卫星320可以包括bs 110(例如,bs 110a)、gnb等。在一些方面,卫星320可被称为非地面基站、再生中继器、板载处理中继器、ntn实体等等。在一些方面,卫星320可解调上行链路射频信号,并且可调制从上行链路无线电信号推导出的基带信号以产生下行链路射频传输。卫星320可在服务链路330上传送下行链路射频信号。卫星320可提供覆盖ue 120的蜂窝小区。
75.示例310示出了透明卫星部署,其也可被称为弯管式卫星部署。在示例310中,ue 120由卫星340经由服务链路330来服务。卫星340也可以被认为是ntn实体。卫星340可以是透明卫星。卫星340可中继经由馈线链路360从网关350接收的信号。例如,该卫星可接收上行链路射频传输,并且可在不解调该上行链路射频传输的情况下传送下行链路射频传输。在一些方面,卫星可将在服务链路330上接收的上行链路射频传输频率转换到馈线链路360上的上行链路射频传输的频率,并且可对上行链路射频传输进行放大和/或滤波。在一些方面,示例300和示例310中示出的ue 120可与全球导航卫星系统(gnss)能力、全球定位系统(gsp)能力等等相关联,但并非所有ue都具有这些能力。卫星340可提供覆盖ue 120的蜂窝小区。
76.服务链路330可包括卫星340与ue 120之间的链路,并且可包括上行链路或下行链路中的一者或多者。馈线链路360可包括卫星340与网关350之间的链路,并且可包括上行链路(例如,从ue 120到网关350)或下行链路(例如,从网关350到ue 120)中的一者或多者。
77.由于卫星320和340的移动以及ue 120的潜在移动,馈线链路360和服务链路330可能各自经受多普勒效应。这些多普勒效应可能显著大于地面网络中的多普勒效应。馈线链路360上的多普勒效应可在一定程度上得到补偿,但仍可能与一定量的未补偿频率误差相关联。此外,网关350可与残留频率误差相关联,和/或卫星320/340可与板载频率误差相关联。这些频率误差源可能导致在ue 120处所接收到的下行链路频率偏离目标下行链路频率。
78.如以上所指示的,图3是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图3所描述的示例。
79.由ntn服务的ue可以使用非连续接收(drx)来节省功率。drx涉及ue睡眠和唤醒的循环,且ue在睡眠时节省功率。睡眠越深,ue可以节省的功率就越多。例如,深睡眠消耗的功率可能比浅睡眠少约20倍,且比微睡眠少约50倍。ue可能在浅睡眠期间有某个水平的活动,而在微睡眠期间有更多的活动。睡眠越深,ue唤醒所需的时间和能量就越多。例如,与从微睡眠中唤醒相比,ue从浅睡眠中唤醒所消耗的能量几乎多100倍且时间多6毫秒。与从微睡眠中唤醒相比,ue从深睡眠中唤醒所消耗的能量几乎多450倍且时间多20毫秒。
80.ue可在寻呼时机中周期性地唤醒以在物理下行链路控制信道(pdcch)或物理下行链路共享信道(pdsch)中接收寻呼消息。寻呼时机可以包括多个寻呼mo,其中每个寻呼mo可以是监视单个寻呼消息的机会。寻呼消息可以包括ssb、临时标识符和/或用于建立未来通信的其他信息。寻呼消息可以通过下行链路控制信息(dci)来调度。ue在寻呼mo的每个循环中唤醒时消耗的时间和功率取决于ue睡眠的深度。
81.图4是解说根据本公开的各个方面的在多个波束中传送ssb的示例400和402的示图。
82.网络可向ue传送ssb。ssb可以携带用于初始网络捕获和同步的信息,诸如主同步
信号(pss)、副同步信号(sss)、pbch和pbch dmrs。ssb有时被称为同步信号/pbch(ss/pbch)块。在一些方面,网络可以在多个对应波束上传送多个ssb,并且ssb可被用于波束选择。
83.网络可使用波束扫掠来传送ssb,其中网络在不同方向上传送多个波束。网络可在波束扫掠的所有波束上传送ssb,因为网络可能不知道一ssb波束的覆盖范围内的ue是否正在活跃地监视ssb。
84.示例400示出了在波束扫掠的多个波束中传送ssb的地面网络的基站。ssb可以是在连贯寻呼mo或者是连续和/或有序的mo中传送的连贯ssb。由于建筑物或其他物体的波束反射,ue可能同时接收来自多个ssb波束的信号,即使这些波束在基站处不彼此毗邻(在时间上连贯)。在连贯mo中传送ssb的好处是ue可以潜在地组合来自多个波束的ssb。如果相同的ssb既被直接接收又被反射接收,则该ssb可能会以更大的增益被接收。如果ssb在唤醒循环期间被成功地接收到,则ue可通过不必保持苏醒或再次从睡眠中唤醒来接收ssb来节省功率。
85.示例402示出了在多个波束中传送ssb的ntn实体,诸如ntn的卫星。由于来自卫星信号的垂直方向和地球表面反射信号的罕见传播,除非ue处于两个波束覆盖区域的交叉点,否则ue可能无法接收到两个ssb波束。ue可能必须保持苏醒才能接收任何其他ssb。即,在涉及ntn的大多数情况下,ue可能无法同时接收和/或组合来自卫星的多个ssb。如果未成功接收到ssb,则ue可能必须保持苏醒或再次唤醒以接收ssb。ue越多地保持苏醒或唤醒以接收ssb,ue消耗的功率和处理资源的量就越大。
86.根据本文中所描述的各个方面,ntn实体可以向ue传送配置消息,该配置消息指示ntn实体将在同一寻呼mo中传送多个ssb(例如,两个ssb),或者第一ssb的寻呼mo将在时间上与第二ssb的寻呼mo交叠。这可能涉及ssb的多个同步波束。以这种方式,ue可以唤醒一次以监视多个ssb,或者在较短的历时内监视多个ssb。因此,ue在尝试接收ssb时可以节省时间、功率和处理资源。在一些方面,可以在多个连贯的寻呼mo中重复寻呼时机的每个ssb。连贯ssb重复的聚集可以增加苏醒的ue接收到ssb的机会。
87.如以上所指示的,图4提供了各示例。其他示例可以不同于关于图4所描述的示例。
88.图5是解说根据本公开的各个方面的寻呼mo的示例500和502的示图。
89.示例500示出了第一ssb(ssb 1)的寻呼mo 504、第二ssb(ssb 2)的寻呼mo 506第三ssb(ssb 3)的寻呼mo 508、以及第四ssb(ssb 4)的寻呼mo 510。ue可能必须保持苏醒足够久来监视四个连贯的寻呼mo 504到510,以便接收一个或多个ssb。
90.示例502示出了ntn实体可如何传送第一ssb和第三ssb,使得它们的寻呼mo 504和508在时间上交叠。ue可以监视第一ssb和第三ssb并且在单个寻呼mo中接收第一ssb和/或第三ssb。ntn实体可然后传送第二ssb和第四ssb,使得它们的寻呼mo 506和510也交叠。ue可以监视第二ssb和第四ssb并且在单个寻呼mo中接收第二ssb和/或第四ssb。以此方式,ue可以在比示例500中更短的时间段内是苏醒的并且可以接收四个ssb中的任何一者。
91.在一些方面,用于毗邻ssb的寻呼mo不交叠。例如,寻呼mo 504可以不与寻呼mo 506交叠,因为第一ssb与第二ssb毗邻或在时间上连贯。同样,寻呼mo 506可以不与寻呼mo 508交叠,并且寻呼mo 508可以不与寻呼mo 510交叠。寻呼mo 504和寻呼mo 506可以被认为是第一寻呼mo集,并且寻呼mo 508和寻呼mo 510可以被认为是第二寻呼mo集。第一寻呼mo集可以在时间上与第二寻呼mo集交叠,因为每个寻呼mo集具有多个寻呼mo,使得具有毗邻
ssb的寻呼mo不交叠。
92.如以上所指示的,图5提供了各示例。其他示例可以不同于关于图5所描述的示例。
93.图6是解说根据本公开的各个方面的在用于非地面通信的寻呼mo期间监视ssb的示例600的示图。如图所示,图6包括可以通过卫星链路相互通信的ntn实体610(例如,基站、中继站)和ue 620。在一些方面,ue 620可包括地面站。
94.如由附图标记630所示,ntn实体610可传送配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo。配置消息还指示用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。ssb在时间上可能是连贯的,诸如ssb 1紧接着是ssb 2,ssb 2紧接着是ssb 3。ntn实体610可以生成配置消息,该配置消息至少部分地基于ssb的数量、ue的能力、ue的功率状态、ue的位置和/或用于寻呼mo集的ssb的所报告数量来将寻呼mo分配给第一寻呼mo和第二寻呼mo。配置消息可以指示第一寻呼mo可在时间上与第二寻呼mo交叠。
95.如附图标记635所示,ntn实体610可在第一寻呼mo期间传送第一ssb并且在第二寻呼mo期间传送第二ssb。第一寻呼mo可与第二寻呼mo交叠。更具体地,第一寻呼mo的起始寻呼mo可在时间上与第二寻呼mo的起始寻呼mo交叠,如图5中的示例502所示。第一寻呼mo的下一个寻呼mo可在时间上与第二寻呼mo的下一个寻呼mo交叠。因此,ue 620可能能够每寻呼mo监视和接收多个ssb。
96.如附图标记640所示,ue 620可在第一寻呼mo期间监视第一连贯ssb并且在第二寻呼mo期间监视第二连贯ssb。因为第一寻呼mo与第二寻呼mo交叠,所以ue 620可以每寻呼mo接收两个ssb中的一者。例如,ue620可以在单个寻呼mo中监视ssb 1和ssb 3并且解码ssb 1和/或ssb 3。ue 620可至少部分地基于ssb 1或ssb 3建立未来通信。ue 620可以基于接收到配置消息而唤醒一次(而不是两次)或保持苏醒达一半时间以便接收ssb 1和/或ssb 3。这使得ue 620能够节省功率和处理资源。ue 620不睡眠的时间量可以至少部分地基于第一寻呼mo和第二寻呼mo的尺寸,或寻呼mo集的数量。在一些方面,ue 620可在各寻呼mo集之间切换。
97.在一些方面,ntn实体610可以指示用于ssb的寻呼mo编号和/或用于每个ssb的起始寻呼mo编号(例如,firstpdcch-monitoringoccasionofssb(ssb的第一pdcch-监视时机))。ntn实体610可以使用ssb的寻呼mo编号来配置第一寻呼mo(从所指示的起始寻呼mo开始)和第二寻呼mo。在一些方面,ntn实体610可以配置其他参数来定义交叠ssb的模式。例如,ntn实体610可以指示连贯非交叠ssb的数量n。第一寻呼mo可以用于前n个连贯ssb,而第二寻呼mo可以用于前n个连贯ssb之后的接下来的n个连贯ssb。
98.在一些方面,ntn实体610可指示和/或ue 620可确定交叠ssb的数量k,和/或用于第一寻呼mo和第二寻呼mo中的每一者的寻呼mo的数量n。ntn实体610可以指示和/或ue 620可以确定寻呼mo集的数量k。例如,数量k可以是诸如针对第一寻呼mo和针对第二寻呼mo的两个集。如果ssb或对应寻呼mo的总数量是s,则ue 620可至少部分地基于ntn实体610指示了哪个参数来将n计算为s除以k或者将k计算为s除以n。在一些方面,如果ue 620没有接收到对用于每个寻呼mo集的ssb数量的指示,则ue 620可以针对每个寻呼mo集使用为两个寻呼mo的默认数量。
99.如以上所指示的,图6是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图6所描述
的示例。
100.图7是解说根据本公开的各个方面的寻呼时机中的寻呼mo的示例700和702的示图。
101.示例700和702各自示出包括与一数量个ssb相对应的一数量个寻呼mo的寻呼时机。在一些方面,ue的寻呼时机可以通过使用寻呼帧作为参考或起始帧来确定。ue可以至少部分地基于ue的标识符(例如,ue-id)来确定寻呼帧。可至少部分地基于drx循环的大小和/或毗邻寻呼帧之间的间隔来确定用于寻呼时机的寻呼mo的数量。例如,对于320毫秒(ms)的drx循环、80ms的寻呼帧之间的间隔、4个寻呼帧的数量以及6个帧的偏移的寻呼时机可以形成具有32个寻呼mo的寻呼时机。ntn实体可提供每寻呼帧的寻呼时机数(例如,1、2、4),并且ue可以至少部分地基于ue-id来确定寻呼时机索引。每个寻呼时机可包括一组s*y个连贯寻呼mo,其中s是由系统信息块(例如,sib 1)指示的实际所传送的ssb的数量,并且y是寻呼时机中每ssb的寻呼mo的数量。
102.示例700示出了包括用于连贯ssb的寻呼mo的寻呼时机。ntn实体可以针对该寻呼时机在寻呼mo 704、寻呼mo 706、寻呼mo 708和寻呼mo 710内在各波束中传送连贯ssb。ntn实体可以针对寻呼时机而重复波束扫掠并再次传送寻呼mo 704、寻呼mo 706、寻呼mo 708和寻呼mo 710。取决于寻呼时机的配置长度,波束扫掠可以重复多次。在寻呼时机中重复波束扫掠可以为蜂窝小区边缘处的ue或正经历不良信道条件的ue提供更多机会来接收ssb。然而,ue可能不得不反复唤醒和进入睡眠以便接收寻呼mo的特定重复。在寻呼时机中多次唤醒和睡眠可能导致ue消耗更多的功率和处理资源。
103.在本文描述的一些方面,ntn实体可以聚集相同波束的重复,使得ue可以仅唤醒一次并且在寻呼时机的剩余时间内返回到深睡眠。示例702示出了其中寻呼mo 704(可以表示用于ssb 1的波束)作为连贯寻呼mo被重复的寻呼时机。ue可在寻呼mo 704的重复内保持苏醒并然后返回到睡眠。ue可具有增加的接收到ssb 1的机会。ue还可以组合来自不同寻呼mo的ssb 1以形成更完整的ssb 1。ue可在寻呼mo的其他经聚集重复内(诸如在寻呼mo 706内)保持苏醒或唤醒。ue可以预期用于pdcch或pdsch的寻呼mo要在时间上从相同的ssb波束连贯地传送。ue可以在寻呼时机中执行重复,之后在另一寻呼时机中执行波束扫掠。
104.如以上所指示的,图7是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图7所描述的示例。
105.图8是解说根据本公开的各个方面的在用于非地面通信的寻呼mo期间监视ssb的示例800的示图。如图所示,图8包括可以通过卫星链路相互通信的ntn实体810(例如,基站、中继站)和ue 820。在一些方面,ue 820可包括地面站。
106.如附图标记830所示,ntn实体810可传送配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。例如,ntn实体810可以指示ssb 1的四次重复,并且然后指示ssb 2的四次重复。ntn实体810可以生成配置消息,该配置消息至少部分地基于ssb的数量、ue的能力、ue的功率状态、ue的位置和/或寻呼mo集的ssb的所报告数量来分配每个寻呼mo的连贯重复。
107.如由附图标记835所示,ntn实体810可在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb。该第二数量个连
贯重复可以在该第一数量个连贯重复之后。
108.如由附图标记840所示,ue 820可在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb。因为第一寻呼mo被重复,所以ue 820可以在第一寻呼mo重复期间所传送的波束中接收ssb。例如,ue 820可以在第一寻呼mo的前四次重复中监视ssb 1,接收ssb 1,并且然后进入睡眠。ue 820可以避免不得不为了获得ssb 1而再次唤醒或保持苏醒以进行ssb的一次或多次波束扫掠。ue 820可以通过处于睡眠更久来节省功率和处理资源。
109.如以上所指示的,图8是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图8所描述的示例。
110.图9是解说根据本公开的各个方面的例如由ue执行的示例过程900的示图。示例过程900是其中ue(例如,图1-3中所描绘的ue 120、图6中所描绘的ue 620)执行与在用于非地面通信的寻呼mo期间监视ssb相关联的操作的示例。
111.如图9中所示,在一些方面,过程900可包括从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo(框910)。例如,ue(例如,使用图13中所描绘的接收组件1302)可从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo,如上文描述的。
112.如在图9中进一步示出的,在一些方面,过程900可包括在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠(框920)。例如,该ue(例如,使用图13中所描绘的监视组件1308)可在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠,如上文描述的。
113.过程900可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
114.在第一方面,该监视包括至少部分地基于确定对应于该第一寻呼mo的起始寻呼mo的ssb与对应于该第二寻呼mo的起始寻呼mo的ssb不毗邻来监视该第一寻呼mo和该第二寻呼mo。
115.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该监视包括在相同的drx唤醒时段期间监视该第一寻呼mo和该第二寻呼mo,其中该drx唤醒时段的时间历时等于或大于该第一寻呼mo的长度,并且小于该第一寻呼mo加上该第二寻呼mo的总长度。
116.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,该配置消息为该第一连贯ssb中的每一者指示寻呼mo。
117.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,该配置消息用起始物理下行链路控制信道mo编号指示每个寻呼mo。
118.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,该配置消息指示用于该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量,并且过程900包括:确定该第二寻呼mo的该第二连贯ssb要包括在该第一连贯ssb之后的连贯ssb。
119.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,该配置消息
指示具有与该第二寻呼mo交叠的该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量,并且过程900包括至少部分地基于该数量来确定该第二寻呼mo。
120.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,该配置消息指示要交叠的寻呼mo集的数量k,该监视包括确定该第一寻呼mo是n个连贯寻呼mo集并且该第二寻呼mo是另一n个连贯寻呼mo集,并且n等于寻呼mo的总数量除以数量k。
121.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,该第一寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo,而该第二寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo。
122.尽管图9示出了过程900的示例框,但在一些方面,过程900可包括与图9中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程900的两个或更多个框可并行执行。
123.图10是解说根据本公开的各种方面的例如由ntn实体执行的示例过程1000的示图。示例过程1000是ntn实体(例如,图1-3中描绘的基站110、图1中描绘的ntn实体、图3中描绘的ntn实体320或ntn实体340、图6中描绘的ntn实体610)在用于非地面通信的寻呼mo期间执行与传送ssb相关联的操作的示例。
124.如图10中所示,在一些方面,过程1000可包括向ue传送配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo(框1010)。例如,ntn实体(例如,使用图14中所描绘的传输组件1404)可向ue传送配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo,如上文描述的。
125.如在图10中进一步示出的,在一些方面,过程1000可包括在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠(框1020)。例如,ntn实体(例如,使用图14中所描绘的传输组件1404)可在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠,如上文描述的。
126.过程1000可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
127.在第一方面,该传送包括传送该第一寻呼mo和该第二寻呼mo使得对应于该第一寻呼mo的起始寻呼mo的ssb与对应于该第二寻呼mo的起始寻呼mo的ssb不毗邻。
128.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,传送该第一ssb和该第二ssb包括在相同的drx唤醒时段期间传送该第一ssb和该第二ssb,其中该drx唤醒时段的时间历时等于或大于该第一寻呼mo的长度,并且小于该第一寻呼mo加上该第二寻呼mo的总长度。
129.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,该配置消息为该第一连贯ssb中的每一者指示寻呼mo。
130.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,该配置消息用起始物理下行链路控制信道mo编号指示每个寻呼mo。
131.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,该配置消息指示用于该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量。
132.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,该配置消息指示要交叠的寻呼mo集的数量。
133.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,该配置消息指示具有与该第二寻呼mo交叠的该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量。
134.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,该第一寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo,而该第二寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo。
135.尽管图10示出了过程1000的示例框,但在一些方面,过程1000可包括与图10中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1000的两个或更多个框可并行执行。
136.图11是解说根据本公开的各个方面的例如由ue执行的示例过程1100的示图。示例过程1100是其中ue(例如,图1-3中所描绘的ue 120、图8中所描绘的ue 820)执行与在用于非地面通信的寻呼mo期间监视ssb相关联的操作的示例。
137.如图11中所示,在一些方面,过程1100可包括从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量(框1110)。例如,ue(例如,使用图15中所描绘的接收组件1502)可从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的第二数量个连贯重复,如上文描述的。
138.如在图11中进一步示出的,在一些方面,过程1100可包括在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb(框1120)。例如,该ue(例如,使用图15中所描绘的监视组件1508)可在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb,如上文所描述的。在一些方面,第二数量个连贯重复在第一数量个连贯重复之后。
139.过程1100可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
140.在一方面,接收该配置消息包括在系统信息中接收对该第一数量的指示。
141.尽管图11示出了过程1100的示例框,但在一些方面,过程1100可包括与图11中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1100的两个或更多个框可并行执行。
142.图12是解说根据本公开的各种方面的例如由ntn实体执行的示例过程1200的示图。示例过程1200是ntn实体(例如,图1-3中描绘的基站110、图1中描绘的ntn实体、图3中描绘的ntn实体320或ntn实体340、图8中描绘的ntn实体810)在用于非地面通信的寻呼mo期间执行与传送ssb相关联的操作的示例。
143.如图12中所示,在一些方面,过程1200可包括向ue传送配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量(框1210)。例如,ntn实体(例如,使用图16中所描绘的传输组件1604)可向ue传送配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量,如上文描述的。
144.如在图12中进一步示出的,在一些方面,过程1200可包括在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二
ssb(框1220)。例如,ntn实体(例如,使用图16中所描绘的传输组件1604)可在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb,如上文描述的。在一些方面,第二数量个连贯重复在第一数量个连贯重复之后。
145.过程1200可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
146.在一方面,传送该配置消息包括在系统信息中传送对该第一数量的指示。
147.尽管图12示出了过程1200的示例框,但在一些方面,过程1200可包括与图12中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1200的两个或更多个框可并行执行。
148.图13是用于无线通信的示例装置1300的框图。装置1300可以是ue,或者ue可包括装置1300。在一些方面,装置1300包括接收组件1302和传输组件1304,它们可以彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线和/或一个或多个其他组件)。如所示,装置1300可使用接收组件1302和传输组件1304来与另一装置1306(诸如ue、基站、或另一无线通信设备)进行通信。如进一步所示,装置1300可包括监视组件1308以及其他示例。
149.在一些方面,装置1300可被配置成执行在本文中结合图1-8所描述的一个或多个操作。附加地或替换地,装置1300可被配置成执行本文中所描述的一个或多个过程,诸如图9的过程900。在一些方面,装置1300和/或图13中所示的一个或多个组件可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个组件。附加地或替换地,图13中所示的一个或多个组件可在以上结合图2所描述的一个或多个组件内实现。附加地或替换地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地作为存储在存储器中的软件来实现。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为存储在非瞬态计算机可读介质中的指令或代码,并且可以由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
150.接收组件1302可从装置1306接收通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合)。接收组件1302可将接收到的通信提供给装置1300的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1302可对收到通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可以将经处理的信号提供给装置1306的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1302可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个天线、解调器、mimo检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
151.传输组件1304可向装置1306传送通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信或其组合)。在一些方面,装置1306的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给传输组件1304以供传输至装置1306。在一些方面,传输组件1304可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射、编码、等等),并且可向装置1306传送经处理的信号。在一些方面,传输组件1304可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个天线、调制器、发射mimo处理器、发射处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。在一些方面,传输组件1304可以与接收组件1302共置于收发机中。
152.接收组件1302可从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。监视组件1308可在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
153.图13中所示的组件的数目和布置是作为示例提供的。在实践中,可存在与图13中所示的那些组件相比附加的组件、较少的组件、不同的组件、或不同地布置的组件。此外,图13中所示的两个或更多个组件可被实现在单个组件内,或者图13中所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或替换地,图13中示出的组件集合(例如,一个或多个组件)可执行被描述为由图13中示出的另一组件集合执行的一个或多个功能。
154.图14是用于无线通信的示例装置1400的框图。装置1400可以是ntn实体,或者ntn实体可包括装置1400。在一些方面,装置1400包括接收组件1402和传输组件1404,它们可以彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线和/或一个或多个其他组件)。如所示,装置1400可使用接收组件1402和传输组件1404来与另一装置1406(诸如ue、基站、或另一无线通信设备)进行通信。如进一步示出的,装置1400可包括生成组件1408及其他示例。
155.在一些方面,装置1400可被配置成执行在本文中结合图1-8所描述的一个或多个操作。附加地或替换地,装置1400可被配置成执行本文中所描述的一个或多个过程,诸如图10的过程10。在一些方面,装置1400和/或图14中所示的一个或多个组件可包括以上结合图2所描述的ntn实体的一个或多个组件。附加地或替换地,图14中所示的一个或多个组件可在以上结合图2所描述的一个或多个组件内实现。附加地或替换地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地作为存储在存储器中的软件来实现。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为存储在非瞬态计算机可读介质中的指令或代码,并且可以由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
156.接收组件1402可从装置1406接收通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合)。接收组件1402可将接收到的通信提供给装置1400的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1402可对收到通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可以将经处理的信号提供给装置1406的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1402可包括以上结合图2所描述的ntn实体的一个或多个天线、解调器、mimo检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
157.传输组件1404可向装置1406传送通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信或其组合)。在一些方面,装置1406的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给传输组件1404以供传输至装置1406。在一些方面,传输组件1404可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射、编码、等等),并且可向装置1406传送经处理的信号。在一些方面,传输组件1404可包括以上结合图2所描述的ntn实体的一个或多个天线、调制器、发射mimo处理器、发射处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。在一些方面,传输组件1404可以与接收组件1402共置于收发机中。
158.生成组件1408可以生成配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯ssb的第一寻呼mo和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo。传输组件1404可向ue传送该配置消息。传输组件1404可在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
159.图14中所示的组件的数目和布置是作为示例提供的。在实践中,可存在与图14中所示的那些组件相比附加的组件、较少的组件、不同的组件、或不同地布置的组件。此外,图14中所示的两个或更多个组件可被实现在单个组件内,或者图14中所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或替换地,图14中示出的组件集合(例如,一个或多个组件)可
执行被描述为由图14中示出的另一组件集合执行的一个或多个功能。
160.图15是用于无线通信的示例装置1500的框图。装置1500可以是ue,或者ue可包括装置1500。在一些方面,装置1500包括接收组件1502和传输组件1504,它们可以彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线和/或一个或多个其他组件)。如所示,装置1500可使用接收组件1502和传输组件1504来与另一装置1506(诸如ue、基站、或另一无线通信设备)进行通信。如进一步所示,装置1500可包括监视组件1508以及其他示例。
161.在一些方面,装置1500可被配置成执行在本文中结合图1-8所描述的一个或多个操作。附加地或替换地,装置1500可被配置成执行本文中所描述的一个或多个过程,诸如图11的过程1100。在一些方面,装置1500和/或图15中所示的一个或多个组件可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个组件。附加地或替换地,图15中所示的一个或多个组件可在以上结合图2所描述的一个或多个组件内实现。附加地或替换地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地作为存储在存储器中的软件来实现。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为存储在非瞬态计算机可读介质中的指令或代码,并且可以由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
162.接收组件1502可从装置1506接收通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合)。接收组件1502可将接收到的通信提供给装置1500的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1502可对收到通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可以将经处理的信号提供给装置1506的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1502可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个天线、解调器、mimo检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
163.传输组件1504可向装置1506传送通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信或其组合)。在一些方面,装置1506的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给传输组件1504以供传输至装置1506。在一些方面,传输组件1504可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射、编码、等等),并且可向装置1506传送经处理的信号。在一些方面,传输组件1504可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个天线、调制器、发射mimo处理器、发射处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。在一些方面,传输组件1504可与接收组件1502共置于收发机中。
164.接收组件1502可从ntn实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。监视组件1508可在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
165.图15中所示的组件的数目和布置是作为示例提供的。在实践中,可存在与图15中所示的那些组件相比附加的组件、较少的组件、不同的组件、或不同地布置的组件。此外,图15中所示的两个或更多个组件可被实现在单个组件内,或者图15中所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或替换地,图15中示出的组件集合(例如,一个或多个组件)可执行被描述为由图15中示出的另一组件集合执行的一个或多个功能。
166.图16是用于无线通信的示例装置1600的框图。装置1600可以是ntn实体,或者ntn实体可包括装置1600。在一些方面,装置1600包括接收组件1602和传输组件1604,它们可以
彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线和/或一个或多个其他组件)。如所示,装置1600可使用接收组件1602和传输组件1604来与另一装置1606(诸如ue、基站、或另一无线通信设备)进行通信。如进一步示出的,装置1600可包括生成组件1608及其他示例。
167.在一些方面,装置1600可被配置成执行在本文中结合图1-8所描述的一个或多个操作。附加地或替换地,装置1600可被配置成执行本文中所描述的一个或多个过程,诸如图12的过程1200。在一些方面,装置1600和/或图16中所示的一个或多个组件可包括以上结合图2所描述的ntn实体的一个或多个组件。附加地或替换地,图16中所示的一个或多个组件可在以上结合图2所描述的一个或多个组件内实现。附加地或替换地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地作为存储在存储器中的软件来实现。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为存储在非瞬态计算机可读介质中的指令或代码,并且可以由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
168.接收组件1602可从装置1606接收通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合)。接收组件1602可将接收到的通信提供给装置1600的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1602可对收到通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可以将经处理的信号提供给装置1606的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1602可包括以上结合图2所描述的ntn实体的一个或多个天线、解调器、mimo检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
169.传输组件1604可向装置1606传送通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信或其组合)。在一些方面,装置1606的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给传输组件1604以供传输至装置1606。在一些方面,传输组件1604可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射、编码、等等),并且可向装置1606传送经处理的信号。在一些方面,传输组件1604可包括以上结合图2所描述的ntn实体的一个或多个天线、调制器、发射mimo处理器、发射处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。在一些方面,传输组件1604可与接收组件1602共置于收发机中。
170.生成组件1608可以生成配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一ssb的第一寻呼mo的连贯重复的第一数量,以及用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量。传输组件1604可向ue传送该配置消息。传输组件1604可在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
171.图16中所示的组件的数目和布置是作为示例提供的。在实践中,可存在与图16中所示的那些组件相比附加的组件、较少的组件、不同的组件、或不同地布置的组件。此外,图16中所示的两个或更多个组件可被实现在单个组件内,或者图16中所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或替换地,图16中示出的组件集合(例如,一个或多个组件)可执行被描述为由图16中示出的另一组件集合执行的一个或多个功能。
172.前述公开提供了解说和描述,但不旨在穷举或将各方面限于所公开的精确形式。修改和变体可以鉴于以上公开内容来作出或者可通过实践各方面来获得。
173.以下提供了本公开的各方面的概览:
174.方面1:一种由用户装备(ue)执行的无线通信的方法,包括:从非地面网络(ntn)实体接收配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯同步信号块
(ssb)的第一寻呼监视时机(mo)和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;以及在该第一寻呼mo期间监视该第一连贯ssb并且在该第二寻呼mo期间监视该第二连贯ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
175.方面2:如方面1的方法,其中该监视包括至少部分地基于确定对应于该第一寻呼mo的起始寻呼mo的ssb与对应于该第二寻呼mo的起始寻呼mo的ssb不毗邻来监视该第一寻呼mo和该第二寻呼mo。
176.方面3:如方面1或2的方法,其中该监视包括在相同的非连续接收(drx)唤醒时段期间监视该第一寻呼mo和该第二寻呼mo,其中该drx唤醒时段的时间历时等于或大于该第一寻呼mo的长度,并且小于该第一寻呼mo加上该第二寻呼mo的总长度。
177.方面4:如权利要求1-3中任一项的方法,其中该配置消息指示用于该第一连贯ssb中的每一者的寻呼mo。
178.方面5:如方面4的方法,其中该配置消息用起始物理下行链路控制信道mo编号指示每个寻呼mo。
179.方面6:如方面1-5中任一项的方法,其中该配置消息指示用于该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量,并且其中该方法包括确定该第二寻呼mo的该第二连贯ssb要包括在该第一连贯ssb之后的连贯ssb。
180.方面7:如方面1-6中任一项的方法,其中该配置消息指示具有与该第二寻呼mo交叠的该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量,并且其中该方法包括至少部分地基于该数量来确定该第二寻呼mo。
181.方面8:如方面1-7中任一项的方法,其中该配置消息指示要交叠的寻呼mo集的数量k,其中该监视包括确定该第一寻呼mo是n个连贯寻呼mo集并且该第二寻呼mo是另一n个连贯寻呼mo集,并且其中n等于寻呼mo的总数量除以数量k。
182.方面9:如方面1-8中任一项的方法,其中该第一寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo,而该第二寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo。
183.方面10:一种由非地面网络(ntn)实体执行的无线通信的方法,包括:向用户装备(ue)传送配置消息,该配置消息指示用于要在第一波束集中传送的第一连贯同步信号块(ssb)的第一寻呼监视时机(mo)和用于要在第二波束集中传送的第二连贯ssb的第二寻呼mo;以及在该第一寻呼mo期间传送该第一ssb并在该第二寻呼mo期间传送该第二ssb,使得该第一寻呼mo在时间上与该第二寻呼mo交叠。
184.方面11:如方面10的方法,其中该传送包括传送该第一寻呼mo和该第二寻呼mo使得对应于该第一寻呼mo的起始寻呼mo的ssb与对应于该第二寻呼mo的起始寻呼mo的ssb不毗邻。
185.方面12:如方面10或11的方法,其中传送该第一ssb和该第二ssb包括在相同的非连续接收(drx)唤醒时段期间传送该第一ssb和该第二ssb,其中该drx唤醒时段的时间历时等于或大于该第一寻呼mo的长度,并且小于该第一寻呼mo加上该第二寻呼mo的总长度。
186.方面13:如权利要求10-12中任一项的方法,其中该配置消息指示用于该第一连贯ssb中的每一者的寻呼mo。
187.方面14:如方面13的方法,其中该配置消息用起始物理下行链路控制信道mo编号指示每个寻呼mo。
188.方面15:如方面10-14中任一项的方法,其中该配置消息指示用于该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量。
189.方面16:如方面10-15中任一项的方法,其中该配置消息指示要交叠的寻呼mo集的数量。
190.方面17:如方面10-16中任一项的方法,其中该配置消息指示具有与该第二寻呼mo交叠的该第一寻呼mo的该第一连贯ssb的数量。
191.方面18:如方面10-17中任一项的方法,其中该第一寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo,而该第二寻呼mo的默认数量为两个寻呼mo。
192.方面19:一种由用户装备(ue)执行的无线通信的方法,包括:从非地面网络(ntn)实体接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一同步信号块(ssb)的第一寻呼监视时机(mo)的连贯重复的第一数量和用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;以及在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中监视该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中监视该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
193.方面20:如方面19的方法,其中接收该配置消息包括在系统信息中接收对该第一数量的指示。
194.方面21:一种由非地面网络(ntn)实体执行的无线通信的方法,包括:向用户装备(ue)传送接收配置消息,该配置消息指示用于在第一波束中传送的第一同步信号块(ssb)的第一寻呼监视时机(mo)的连贯重复的第一数量和用于在第二波束中传送的第二ssb的第二寻呼mo的连贯重复的第二数量;以及在该第一寻呼mo的该第一数量个重复中传送该第一ssb并且在该第二寻呼mo的该第二数量个重复中传送该第二ssb,其中该第二数量个连贯重复在该第一数量个连贯重复之后。
195.方面22:如方面21的方法,其中传送该配置消息包括在系统信息中传送对该第一数量的指示。
196.方面23:一种用于在设备处进行无线通信的装置,包括:处理器、与该处理器耦合的存储器;以及指令,这些指令被存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如方面1-22中的一个或多个方面的方法。
197.方面24:一种用于无线通信的设备,包括:存储器以及耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成执行如方面1-22中的一个或多个方面的方法。
198.方面25:一种用于无线通信的设备,包括:用于执行如方面1-22中的一个或多个方面的方法的至少一个装置。
199.方面26:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,该代码包括能由处理器执行以执行如方面1-22中的一个或多个方面的方法的指令。
200.方面27:一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括在由设备的一个或多个处理器执行时使该设备执行如方面1-22中的一个或多个方面的方法的一条或多条指令。
201.如本文所使用的,术语“组件”旨在被宽泛地解释为硬件、固件和/或硬件与软件的组合。如本文所使用的,处理器用硬件、固件、和/或硬件与软件的组合来实现。本文所描述
的系统和/或方法可以按硬件、固件、和/或硬件与软件的组合的不同形式来实现将会是显而易见的。用于实现这些系统和/或方法的实际的专用控制硬件或软件代码不限制各方面。由此,这些系统和/或方法的操作和行为在本文中在不参照特定软件代码的情况下描述——理解到,软件和硬件可被设计成至少部分地基于本文的描述来实现这些系统和/或方法。
202.如本文所使用的,取决于上下文,满足阈值可以指值大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值等。
203.尽管在权利要求书中叙述和/或在说明书中公开了特定特征组合,但这些组合不旨在限制各个方面的公开。事实上,许多这些特征可以按权利要求书中未专门叙述和/或说明书中未公开的方式组合。尽管以下列出的每一项从属权利要求可以直接从属于仅仅一项权利要求,但各个方面的公开包括每一项从属权利要求与这组权利要求中的每一项其他权利要求相组合。引述一列项目“中的至少一个”的短语指代这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、和a-b-c,以及具有多重相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。
204.本文所使用的元素、动作或指令不应被解释为关键或必要的,除非被明确描述为这样。而且,如本文所使用的,冠词“一”和“某一”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换地使用。此外,如本文所使用的,冠词“该”旨在包括结合冠词“该”来引用的一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“群”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项、非相关项、相关和非相关项的组合等),并且可以与“一个或多个”可互换地使用。在旨在仅有一个项目的场合,使用短语“仅一个”或类似语言。而且,如本文所使用的,术语“具有”、“含有”、“包含”等旨在是开放性术语。此外,短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”,除非另外明确陈述。而且,如本文中所使用的,术语“或”在序列中使用时旨在是包括性的,并且可与“和/或”互换地使用,除非另外明确陈述(例如,在与“中的任一者”或“中的仅一者”结合使用的情况下)。
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