CN104852794A - 基于时钟实现lte终端直通的方法和终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于时钟实现LTE终端直通的方法和终端,方法包括直通的终端通过现有技术实现时间上的同步,终端默认处于被叫状态;终端周期性地在接收子帧上设置盲解资源,并在该盲解资源进行盲解;当被叫终端解析到自己的标识时,即立即根据主叫空口时序,进行通信;当终端进行呼叫时,通过将自己的时钟进行的偏移,实现所述主被叫终端彼此存在发送子帧和接收子帧对应;其中,主叫终端一定存在发送子帧和被叫终端盲解子帧对应。所述主叫终端将要呼叫的终端标识,通过固定调制方式发送到盲解资源,即可建立主被叫终端之间的首次通信。后续终端根据对方的时序特征,确保彼此之间能够完成发送和接受工作。系统实现了终端之间的直接通信。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种基于时钟实现LTE(Long Term Evolution)终端直通的方法和终端。
背景技术
终端之间直接通信的技术目前还处于2G水平,终端之间所传输的也仅仅停留在语音业务,远不能满足实际要求,终端之间也面临着数据业务传输等需求。
目前公网已经进入LTE时代,现有应急方案均通过临时搭建应急的接入网实现应急通信。但在特殊情况下启动的应急接入网本身就存在被二次攻击的风险。同时并不是任何时刻,任何地点均能成功搭建应急系统,因此LTE终端直通的需求特别明显。
目前存在的问题是,按照现有的协议,所有直通的终端只能在相同的时间进行数据发送或者数据接收,这就导致终端之间无法进行数据传送。因此终端直通面临的主要障碍是终端之间彼此无法形成收发的对应关系,无法确保终端之间存在同时的接收子帧和发送子帧的对应。
发明内容
本发明提供一种基于时钟实现LTE终端直通的方法和终端,用于克服现有LTE终端直通时,终端之间不存在接收子帧与发送子帧相对应的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种基于时钟实现LTE终端直通的方法,包括:
终端之间通过现有技术实现时间上的同步。所述终端默认处于被叫状态,周期的在接收子帧上设置固定的盲解资源;被叫终端周期的在该盲解资源上进行盲解。
当所述被叫终端解析到自己的标识、时钟偏移量和固定接收资源等参数时,即立即根据主叫时钟偏移量等参数,计算主叫终端空口时序和所述被叫终端时序进行对应关系,进行通信。
终端进行呼叫时,通过先将自己的时钟进行的偏移,实现所述主被叫终端彼此存在发送子帧和接收子帧相对应;其中,主叫终端必需存在发送子帧和被叫终端盲解资源所在的子帧对应。
所述主叫终端将自己呼叫的终端标识,时钟偏移量以及接收响应的空口资源后,按照固定的调制方式以及固定的RNTI(Radio Network Temporary Identifier,网络临时标识),发送到盲解资源上,随后,在约定空口资源等待被叫终端的回应。
所述终端根据时钟偏移前后的对应关系,均按照对方的要求选择调制方式,将数据发往对端,接收端根据自己要求的调制方式进行解析,即可进行相互通信。
为了实现上述目的,本发明提供的一种基于时钟实现LTE终端直通的方法,包括:
所述终端之间通过现有技术实现时间上的同步,默认处于被叫状态;周期的在接收子帧上设置固定的盲解资源,被叫终端周期的在该盲解资源进行盲解,还包括:
所述终端在盲解时所使用的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)选阶为固定的低阶,其所使用的RNTI(Radio Network Tempory Identity)也为终端直通之前设置。
当所述被叫终端解析到自己的标识时,时钟偏移量以及接收响应的空口资源后,即立即根据系统时钟偏移量,计算主叫终端空口时序和所述被叫终端时序进行对应关系,进行通信,还包括:
所述终端通过解析结果,确定所述主叫终端使用基于时钟偏移的方法实现,按照接收到的时钟偏移量;计算出所述主叫终端能接收到自己发送数据的发送子帧,以及自己能够接收到主叫终端发送数据的接收子帧。
所述被叫终端在在对所述主叫终端进行通信时,使用所述权利要求2的MCS和RNTI进行通信以及本次解析结果中的空口资源。
所述终端进行呼叫时,通过将自己的时钟进行的偏移,实现所述主被叫终端彼此存在发送子帧和接收子帧相对应;其中,主叫终端必需存在发送子帧和被叫终端盲解子帧对应。
所述发送子帧为LTE时序中的U帧,所述接收子帧为LTE时序中的D帧和S帧。
所述主叫终端将自己要呼叫的终端标识、自己的是时钟偏移量,以及自己接收响应的空口资源发送到盲解资源上,即可建立主被叫终端之间的首次通信,还包括:
所述主叫终端使用固定的低阶MCS,同时使用终端直通之前设置的RNTI进行加扰。
所述主被叫终端根据时钟偏移前后的对应关系,均按照对方的要求选择调制方式,将数据发往对端指定的空口资源上,对端根据自己要求进行解析,即可进行相互通信,还包括:
所述主叫终端将在自己指定的响应资源接收所述被叫终端的响应;在通信结束后,将时钟恢复为最初的设置,整体恢复成所述被叫终端的状态。
为了实现上述目的,本发明提供的一种终端,包括:
时钟模块,用于实现LTE终端之间的发送和接收之间的时间同步;同时自己通过调整时钟,实现所述主叫终端和被叫终端之间的存在发送子帧和接收子帧相对应,并据此指导发送模块的发送和接收模块的接收;
盲解模块,用于为终端配置周期的盲解资源,并在盲解资源上尝试盲解;
接收模块,用于根据时钟模块的结果,在对端存在发送子帧对应的接收子帧,接收其它终端发送给自己的数据;
发送模块,用于根据时钟模块的结果,在对端存在接收子帧对应的发送子帧,将自己的数据发送给对端;
调制模块,用于在通信初期,按照固定的MCS和RNTI进行调制,在通信建立之后,按照自己为对端指定的MCS进行解析;或者按照对端指定的MCS进行调制;
判断模块,用于根据盲解的结果,判断是否有其它终端在呼叫自己,以及根据对端时钟偏移的结果,终端计算自己可以的发送数据的子帧和接收数据的子帧。
本发明提供的一种基于时钟实现LTE终端直通的方法和终端,直通的终端通过现有技术实现时间上的同步,通过将终端默认处于被叫状态;所述终端周期在接收子帧上设置固定的盲解资源,并在该盲解资源进行盲解;当所述终端解析到自己的标识时,主叫的时钟偏移量,即立即根据主叫空口时序,进行通信;当终端进行呼叫时,通过将自己的时钟进行的偏移,实现所述主被叫终端彼此存在发送子帧和接收子帧对应;其中,主叫终端必需存在发送子帧和被叫终端盲解子帧对应。所述主叫终端将要呼叫的终端标识,自己时钟偏移量以及接收响应的空口资源,通过固定调制方式发送到盲解资源,即可建立主被叫终端之间的首次通信。后续终端根据对方的时序特征,确保彼此之间能够完成发送,和接收工作。系统实现了终端之间的直接通信。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种基于时钟实现LTE终端直通的方法的被叫流程示意图;
图2为本发明实施例二提供的一种基于时钟实现LTE终端直通的方法的主叫流程示意图;
图3为本发明实施例三提供的一种基于时钟实现LTE终端直通的终端结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
图1为本发明实施例一,一种基于时钟实现LTE终端直通的方法的被叫流程示意图。如图1所示,该方法包括以下步骤:
101、系统为处于被叫状态的终端设置固定的盲解空口资源。
所述盲解资源是终端在直通之前按照固定的周期,在终端的接收子帧设置的固定空口资源。所述资源是周期存在的空口资源,其资源具体定义可参见第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,简称3GPP)的36系列协议定义,此处不再叙述。
此处需要说明的是,LTE终端直通仅仅在不存在接入网的情况下的应急方案。因此,只有存在直通需要时,才进行直通。只要在直通功能开启之前完成相应参数配置即可。
举例说明:如在上下行子帧配比1的4号子帧设置盲解资源,以一个无线帧为周期,则每个无线帧的4号子帧均为盲解资源。
102、被叫终端在盲解资源上进行盲解。
所述被叫终端在盲解资源按照预定的RNTI、MCS进行盲解。所述RNTI和MCS均与101的盲解资源设置同时配置。
103、在解析结果中查找自己的标识,若查找到自己的标识,则进一步查找对端所偏移的是时钟时多少个TTI,以及接收回应的空口资源,否则,不进行任何处理。
根据自己的时序和对端的时钟偏移后的时序对应关系,确定对端能接收数据,并且自己有发送子帧对应的子帧。同时确定自己能够接收到对端发来数据的接收。
此处需要说明的是,LTE的子帧是以10个TTI为周期的,因此时钟所能偏移或者所需要偏移的不需要超过10个TTI。
104、根据103的结果,在对端指定的空口资源发送数据。
所述发送数据的RNTI和MCS和102相同,同时约定对端下一次发送数据所使用RNTI、MCS以及所使用的空口资源。
105、解析对端发送过来的数据
在所述104所指定的空口资源上,按照104所指定的RNTI和MCS,解析对端发送过来的数据。
本实施例提供的基于时钟实现LTE终端直通的被叫流程,终端通过配置盲解资源,处于被叫状态的终端在盲解资源上,按照固定的RNTI,MCS进行解析。通过是否解析到自己的标识,判断是否存在终端呼叫自己;通过对端的时间偏移量,确定是对端时钟偏移后的时序和自己的时序的对应关系,确定自己可以和对端通信的子帧。通过给对端指定下一次传输所使用的资源、RNTI以及MCS,确定下次自己空口解析的参数。确定下一次空口解析的参数。
图2为本发明实施例二,一种基于时钟实现LTE终端直通的方法的主叫流程示意图,如图2所示,该方法包括以下步骤:
201、主叫终端通过调整自己的时钟,处于主叫状态。
所述主叫终端通过将自己的时钟调整几个TTI,实现时钟调整后,被叫状态的终端的盲解资源存在时钟调整后的发送子帧与之对应。被叫终端的接收子帧存在主叫终端的发送子帧相对应;主叫终端的接收子帧存在被叫终端的发送子帧相对应。
举例来说,在上下行子帧配比1的时序中,将主叫的时钟向后调整2个TTI,即可实现所述要求。
202、主叫状态的终端在被叫状态的终端的盲解资源上,发送目标终端的标识、自己的时钟调整的偏移量,以及接收回应的空口资源。
所述目标终端为主叫终端呼叫的终端,所述发送空口数据的RNTI、MCS和所述被叫终端进行盲解时所使用的一致。
203、主叫终端接收所述被叫终端的回应。
所述主叫终端所根据LTE时序,该时序可以参见3GPP的36系列协议,在202所指定的空口资源进行解析。
204、按照203所接收的数据,在所述数据指定的空口资源,按所属数据指定的RNTI、MCS发送自己的数据。
205、后续主叫终端根据所述被叫终端指定的资源及其使用方式传输数据,至数据传输完毕为止。
206、主叫终端数据传输完毕后,将自己的时钟调整回201之前所使用的时钟。同时自己恢复为被叫状态。
本实施例提供的基于时钟实现LTE终端直通的主叫流程,LTE终端通过调整自己的时钟,实现自己时钟调整后,主叫终端和被叫之间彼此存在发送子帧和接收子帧相对应,同时确保被叫终端的盲解资源存在主叫终端的发送子帧相对应,主叫终端通过在盲解资源上,以固定的RNTI加扰,固定的MCS选阶,发送自己将要呼叫的终端的标识,和自己的时钟调整量,以及自己接收对端响应的资源,通知对端自己需要与其建立联系,并在预定的资源上解析对端的响应。从而实现彼此之间建立直通。
图3为本发明实施例三,一种基于时钟实现LTE终端直通的终端结构示意图。如图3所示,该终端包括:接收模块31、盲解模块32、判断模块33、时钟模块34、调制模块35和发送模块36。
其中,接收模块31,当终端处于被叫状态时,接收模块初期处于接收盲解子帧上盲解资源的信号,当终端之间进行首次通信之后,接收模块接收对端传送过来的数据。
进一步地,当终端处于主叫状态,为建立首次通信时,接收模块是根据最初配置进行接收数据。首次通信之后,接收模块根据判断模块判断的结果,在自己指定的空口资源接收空口数据。
盲解模块32,用于向所述终端处于被叫状态时,在盲解资源上解析空口资源接收到的信号。
判断模块33,当终端处于主叫状态时,根据主叫的需要判断自己需要偏置的时间偏移量,并根据偏置的时间计算主被叫之间彼此的发送子帧和接收子帧对应的关系;当终端处于被叫状态时,根据在盲解盲解模块32的结果,判断对端呼叫的终端是否是自己,在是自己的情况下,根据对端的时钟偏移量,判断主被叫终端之间的发送子帧和接收子帧之间的对应关系。
时钟模块34,当终端处于主叫状态时,根据判断模块的结果,对自己的时钟进行偏置,在通信结束后,主叫终端将自己的时钟调整到偏置之前的状态,此外还将承担通信之间的同步能力,该同步的方法通过现有技术已可实现,此处不再叙述。
调制模块35,根据判断模块确定的MCS选阶进行编码,使用设置的RNTI进行加扰;或者按照对端指定的MCS进行调制;
发送模块36,根据判断模块的结果,将数据发送至空口。
本实施例中,基于时钟实现LTE终端直通,主叫终端通过调整自己的时钟,实现和被叫之间彼此存在发送子帧和接收子帧相对应。同时被叫终端通过在盲解资源上解析自己的标识。判断自己是否是呼叫的对象。根据主叫的时钟偏置计算彼此之间的时序关系。根据对端要求的MCS选阶,在对端指定的空口资源进行传送数据。实现主被叫终端之间的直通。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种基于时钟实现LTE终端直通的方法,其特征在于,包括:
终端之间通过现有技术实现LTE终端时间上的同步;
所述终端默认处于被叫状态,周期的在接收子帧上设置固定的盲解资源;被叫终端周期性在该盲解资源进行盲解;
当所述被叫终端解析到自己的标识、时钟偏移和对端接收响应的空口资源等参数时,即立即根据系统时钟偏移量等参数,计算主叫终端空口时序与所述被叫终端时序的关系,进行通信;
终端进行呼叫时,通过先将自己的时钟进行的偏移,实现所述主被叫终端彼此存在发送子帧和接收子帧相对应;其中,主叫终端必需存在发送子帧和被叫终端盲解资源所在的子帧对应;
所述主叫终端将自己要呼叫的终端标识,自己的时钟偏移量以及接收响应的空口资源后,按照固定的调制方式以及固定的RNTI,发送到盲解资源上,随后,在约定的空口资源等待被叫终端的回应;
所述终端根据时钟偏移前后的对应关系,均按照对方的要求选择调制方式,将数据发往对端指定的空口资源,接收端根据自己要求的调制方式进行解析,即可进行相互通信。
2.根据权利要求1所述的基于时钟实现LTE终端直通的方法,其特征在于,所述终端之间通过现有技术实现时间上的同步,默认处于被叫状态;周期的在接收子帧上设置固定的盲解资源,被叫终端周期的在该盲解资源进行盲解,包括:
所述终端在盲解时所使用的MCS选阶为固定的低阶,其所使用的RNTI也为终端直通之前的设置。
3.根据权利要求1所述的基于时钟实现LTE终端直通的方法,其特征在于,当所述被叫终端解析到自己的标识,时钟偏移量以及接收响应的空口资源后;即立即根据主叫时钟偏移量,计算主叫终端空口时序和所述被叫终端时序的关系,进行通信,包括:
所述终端通过解析结果,确定所述主叫终端使用基于时钟偏移的方法实现,按照接收到的时钟偏移量,计算出所述主叫终端能接收到自己发送数据的发送子帧,以及自己能够接收到主叫终端发送数据的接收子帧;
所述被叫终端在在对所述主叫终端进行通信时,使用所述权利要求2的MCS和RNTI进行通信以及本次解析结果中的空口资源。
4.根据权利要求1所述的基于时钟实现LTE终端直通的方法,其特征在于,
所述终端进行呼叫时,通过将自己的时钟进行的偏移,实现所述主被叫终端彼此存在发送子帧和接收子帧相对应;其中,主叫终端必需存在发送子帧和被叫终端盲解子帧对应,包括:
所述发送子帧为LTE时序中的U帧,所述接收子帧为LTE时序中的D帧和S帧。
5.根据权利要求1所述的基于时钟实现LTE终端直通的方法,其特征在于,
所述主叫终端将自己要呼叫的终端标识、自己的时钟偏移量,以及自己接收响应的空口资源,发送到盲解资源上,即可建立主被叫终端之间的首次通信,包括:
所述主叫终端使用权利要求2所述的低阶MCS,同时使用所述权利要求2中的RNTI进行加扰。
6.一种终端,其特征在于,包括:
时钟模块,用于实现LTE终端之间的发送和接收之间的时间同步;同时自己通过调整时钟,实现所述主叫终端和被叫终端之间的存在发送子帧和接收子帧相对应,并据此指导发送模块发送和接收模块接收;
盲解模块,用于为终端配置周期的盲解资源,并在盲解资源上尝试盲解;
接收模块,用于根据时钟模块的结果,在对端存在发送子帧对应的接收子帧接收其它终端发送给自己的数据;
发送模块,用于根据时钟模块的结果,在对端存在接收子帧对应的发送子帧将自己的数据发送给对端;
调制模块,用于在通信初期,按照固定的MCS和RNTI进行调制,在通信建立之后,按照自己为对端指定的MCS进行解析;或者按照对端指定的MCS进行调制;
判断模块,用于根据盲解的结果,判断是否有其它终端在呼叫自己,以及根据对端时钟偏移的结果,终端计算自己可以的发送数据的子帧和接收数据的子帧。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述时钟模块采用现有的技术,实现LTE终端直通的时间同步;在成为主叫时,将自己的时钟调整几个TTI,实现所述主叫终端和被叫终端之间存在发送子帧和接收子帧相对应,还包括:
所述被叫终端的盲解子帧必需存在时钟偏移之后的发送子帧相对应;所述主叫终端在通信完成后,时钟恢复为偏置前的时钟,整体恢复被叫状态。
8.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述盲解模块具体用于为终端配置周期的盲解资源,并在盲解资源上以固定的RNTI和MCS尝试盲解。
9.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述发送模块具体用于根据时钟模块的结果,在对端存在接收子帧对应的发送子帧,在对端指定的空口资源将数据发送给对端;
所述接收模块具体用于根据时钟模块的结果,在对端存在发送子帧对应的接收子帧,接收其它终端发送给自己的数据。
10.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述判断模块具体用于在盲解结果中找到自己的标识,对端的时钟偏移量以及对端接收响应的空口资源;则根据现有技术获得的RNTI,对主叫终端按照初始MCS设置,在对端希望的空口资源进行回复,并在回复中用确定对端下次发送数据的MCS选阶和空口资源。
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