发明内容
本发明的目的在于提供一种系统信息的获取方法、发送方法、终端及网络收发节点,解决现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种系统信息的获取方法,包括:
接收网络收发节点发送的同步信号,并获取所述同步信号的特征信息、所述网络收发节点的节点信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;
根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的系统信息的传输位置;
在所述系统信息的传输位置,接收所述网络收发节点发送的系统信息。
可选地,获取特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系的步骤包括:
直接获取本地预存储的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;或者
根据所述节点信息,得到特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系。
可选地,所述根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的所述系统信息的传输位置的步骤包括:
根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
可选地,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置的步骤包括:
根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;
从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
可选地,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的时域传输位置的步骤包括:
根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;
从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
本发明还提供了一种系统信息的发送方法,包括:
发送同步信号给终端;
获取所述同步信号的特征信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系,并根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置;
在所述传输位置上发送所述系统信息。
可选地,所述根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置的步骤包括:
根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
可选地,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置的步骤包括:
根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;
从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
可选地,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的时域传输位置的步骤包括:
根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;
从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
可选地,还包括:
预先设置特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系。
本发明还提供了一种终端,包括:
第一处理模块,用于接收网络收发节点发送的同步信号,并获取所述同步信号的特征信息、所述网络收发节点的节点信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;
第二处理模块,用于根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的系统信息的传输位置;
接收模块,用于在所述系统信息的传输位置,接收所述网络收发节点发送的系统信息。
可选地,所述第一处理模块包括:
获取子模块,用于直接获取本地预存储的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;或者
第一处理子模块,用于根据所述节点信息,得到特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系。
可选地,所述第二处理模块包括:
第二处理子模块,用于根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
可选地,所述第二处理子模块包括:
第一确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;
第一处理单元,用于从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
可选地,所述第二处理子模块包括:
第二确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;
第二处理单元,用于从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
本发明还提供了一种网络收发节点,包括:
第一发送模块,用于发送同步信号给终端;
第三处理模块,用于获取所述同步信号的特征信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系,并根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置;
第二发送模块,用于在所述传输位置上发送所述系统信息。
可选地,所述第三处理模块包括:
第三处理子模块,用于根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
可选地,所述第三处理子模块包括:
第三确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;
第三处理单元,用于从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
可选地,所述第三处理子模块包括:
第四确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者
根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;
第四处理单元,用于从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
可选地,还包括:
设置模块,用于预先设置特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
上述方案中,所述系统信息的获取方法通过根据同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系得到对应的网络收发节点的系统信息的传输位置,进而准确的解读到系统信息,解决了现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明针对现有的技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题,提供了多种解决方案,具体如下:
实施例一
如图1所示,本发明实施例一提供的系统信息的获取方法,可应用于终端侧,所述获取方法包括:
步骤11:接收网络收发节点发送的同步信号,并获取所述同步信号的特征信息、所述网络收发节点的节点信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;
步骤12:根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的系统信息的传输位置;
步骤13:在所述系统信息的传输位置,接收所述网络收发节点发送的系统信息。
其中,同步信号可以是一个也可以是多个,可以属于同一个小区,也可以属于不同小区;对应关系可以是本地预存储的,也可以是从终端接收的信息中获取的。
考虑到对应于各个网络收发节点的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系可能全部一致,也可能部分一致,还可能互不相同,本发明实施例中,获取特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系的步骤包括:直接获取本地预存储的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系(对应于全部一致的情况);或者根据所述节点信息,得到特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系(对应于部分一致或者互不相同的情况)。
具体的,所述根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的所述系统信息的传输位置的步骤包括:根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
本发明实施例中的同步信号的特征信息包括中心频率、序列、扰码序列和频域位置中的至少一种或多种;
对应的,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置的步骤包括:根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
其中的频域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
对应的,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的时域传输位置的步骤包括:根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
其中的时域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
由上可知,本发明实施例一提供的所述系统信息的获取方法通过根据同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系得到对应的网络收发节点的系统信息的传输位置,进而准确的解读到系统信息,解决了现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
实施例二
如图2所示,本发明实施例二提供的系统信息的发送方法,可应用于网络侧,所述发送方法包括:
步骤21:发送同步信号给终端;
步骤22:获取所述同步信号的特征信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系,并根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置;
步骤23:在所述传输位置上发送所述系统信息。
其中的同步信号可以是一个,也可以是多个。对应关系可以是本地存储的,也可以是从他处获取的,在此不作限定。
具体的,所述根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置的步骤包括:根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
本发明实施例中的同步信号的特征信息包括中心频率、序列、扰码序列和频域位置中的至少一种或多种;
对应的,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置的步骤包括:根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
其中的频域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
对应的,根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的时域传输位置的步骤包括:根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
其中的时域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
进一步的,所述发送方法还包括:预先设置特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;以便于在发送同步信号时进行使用:确定欲发送的同步信号的特征信息,根据特征信息和对应关系得到系统的传输位置,进行发送(同步信号和系统信息的位置并不是唯一固定的)。
本发明实施例二提供的所述系统信息的发送方法通过根据同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系得到对应的网络收发节点的系统信息的传输位置,并在该传输位置上发送,可以使得终端侧在获得上述同步信号和对应关系后准确的解读到系统信息,解决现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
下面结合终端侧和网络侧对本发明实施例提供的方案进行进一步说明。
本发明实施例提供的方案可以描述为一种通信系统中终端通过检测同步信号后获取系统信息的方法,具体包括:
a)一种通信系统中网络侧发送一个或多个同步信号,终端搜索同步信号并正确检测(识别,根据同步信号的序列匹配网络收发节点)。
b)终端根据同步信号的特征信息确定网络侧发送系统信息的频域位置,具体可以由如下关系确定:
i.同步信号的中心频率和网络侧发送系统信息的频域位置的中心频率相同;或
ii.同步信号序列和网络侧发送系统信息的频率位置有默认关系,如:序列1对应默认频率位置A,序列2对应默认频率位置B;或
iii.同步信号的扰码序列和网络侧发送系统信息的频率位置有默认关系,如:扰码序列1对应默认频率位置A,扰码序列2对应默认频率位置B;或
iv.同步信号的频域位置或序列或扰码序列指向N1个可能网络侧发送系统信息的频率位置,N1为大于等于1的自然数;
以上只给出了一些同步信号的特征信息,不排除利用同步信号的其他特征信息。其中的默认关系可以是两个位置间相差预设数量的符号等类似关系。
c)终端根据同步信号的特征信息确定网络侧发送系统信息的时域位置,具体可以由如下关系确定:
i.同步信号的中心频率和网路侧发送系统信息的时域位置有默认关系,如:两者之间有N2个符号时间差,N2为大于等于1的自然数;或
ii.同步信号序列和网络侧发送系统信息的时域位置有默认关系,如:两者之间有M1个符号或T1微秒时间差,M1和T1均为大于等于1的自然数;或
iii.同步信号的扰码序列和网络侧发送系统信息的时域位置有默认关系,如:两者之间有M2个符号或T2微秒时间差,M2和T2均为大于等于1的自然数;或
iv.同步信号的序列或扰码序列指向P个可能网络侧发送系统信息的时域位置,P为大于等于1的自然数;
以上只给出了一些同步信号的特征信息,不排除利用同步信号的其他特征信息。
d)终端确定系统信息的时域位置和频域位置后解读系统信息。
本发明实施例中所指系统信息为终端侧正常通信所必需的网络侧信息。
综上所述,本发明实施例提供的方案通过正确接收同步信号之后,根据同步信号的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系,确定网络侧发送系统信息的频域位置和时域位置,较好的解决了终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
实施例三
如图3所示,本发明实施例三提供的终端包括:
第一处理模块31,用于接收网络收发节点发送的同步信号,并获取所述同步信号的特征信息、所述网络收发节点的节点信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;
第二处理模块32,用于根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的系统信息的传输位置;
接收模块33,用于在所述系统信息的传输位置,接收所述网络收发节点发送的系统信息。
其中,同步信号可以是一个也可以是多个,可以属于同一个小区,也可以属于不同小区;对应关系可以是本地预存储的,也可以是从终端接收的信息中获取的。
考虑到对应于各个网络收发节点的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系可能全部一致,也可能部分一致,还可能互不相同,本发明实施例中,所述第一处理模块包括:获取子模块,用于直接获取本地预存储的特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;或者第一处理子模块,用于根据所述节点信息,得到特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系。
具体的,所述第二处理模块包括:第二处理子模块,用于根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
本发明实施例中的同步信号的特征信息包括中心频率、序列、扰码序列和频域位置中的至少一种或多种;
对应的,所述第二处理子模块包括:第一确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;第一处理单元,用于从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
其中的频域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
对应的,所述第二处理子模块包括:第二确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;第二处理单元,用于从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
其中的时域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
由上可知,本发明实施例三提供的所述终端通过根据同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系得到对应的网络收发节点的系统信息的传输位置,进而准确的解读到系统信息,解决了现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
需要说明的是,本发明实施例三提供的终端是与上述实施例一提供的终端侧的系统信息的获取方法对应的终端,故上述实施例一提供的系统信息的获取方法的所有实施例均适用于该终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
实施例四
如图4所示,本发明实施例四提供一种终端,包括:
处理器41;以及通过总线接口42与所述处理器41相连接的存储器43,所述存储器43用于存储所述处理器41在执行操作时所使用的程序和数据,当处理器41调用并执行所述存储器43中所存储的程序和数据时,执行下列过程:
通过收发机44接收网络收发节点发送的同步信号,并获取所述同步信号的特征信息、所述网络收发节点的节点信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;
根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的系统信息的传输位置;
通过收发机44在所述系统信息的传输位置,接收所述网络收发节点发送的系统信息。
其中,收发机44与总线接口42连接,用于在处理器41的控制下接收和发送数据。
需要说明的是,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器41代表的一个或多个处理器和存储器43代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机44可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的终端,用户接口45还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。处理器41负责管理总线架构和通常的处理,存储器43可以存储处理器41在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
实施例五
如图5所示,本发明实施例五提供的网络收发节点包括:
第一发送模块51,用于发送同步信号给终端;
第三处理模块52,用于获取所述同步信号的特征信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系,并根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置;
第二发送模块53,用于在所述传输位置上发送所述系统信息。
其中的同步信号可以是一个,也可以是多个。对应关系可以是本地存储的,也可以是从他处获取的,在此不作限定。
具体的,所述第三处理模块包括:第三处理子模块,用于根据所述特征信息和所述对应关系,得到所述系统信息的频域传输位置或者时域传输位置。
本发明实施例中的同步信号的特征信息包括中心频率、序列、扰码序列和频域位置中的至少一种或多种;
对应的,所述第三处理子模块包括:第三确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围,或者根据所述同步信号的频域位置和所述对应关系,确定所述系统信息的频域传输位置范围;第三处理单元,用于从所述频域传输位置范围中得到所述系统信息的频域传输位置。
其中的频域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
对应的,所述第三处理子模块包括:第四确定单元,用于根据所述同步信号的中心频率和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围,或者根据所述同步信号的扰码序列和所述对应关系,确定所述系统信息的时域传输位置范围;第四处理单元,用于从所述时域传输位置范围中得到所述系统信息的时域传输位置。
其中的时域传输位置范围可以仅限于一个确定的位置,也可以指向多个可能的位置,也就是说,本申请中的方案可以直接提供一个确定的位置,然后在该位置接收系统信息,也可以在多个可能的位置进行检测确定目标位置,然后接收系统信息。
进一步的,所述网络收发节点还包括:设置模块,用于预先设置特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;以便于在发送同步信号时进行使用:确定欲发送的同步信号的特征信息,根据特征信息和对应关系得到系统的传输位置,进行发送(同步信号和系统信息的位置并不是唯一固定的)。
本发明实施例五提供的所述网络收发节点通过根据同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系得到对应的网络收发节点的系统信息的传输位置,并在该传输位置上发送,可以使得终端侧在获得上述同步信号和对应关系后准确的解读到系统信息,解决现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
需要说明的是,本发明实施例五提供的网络收发节点是与上述实施例二提供的网络侧的系统信息的发送方法对应的网络收发节点,故上述实施例二提供的系统信息的发送方法的所有实施例均适用于该网络收发节点,且均能达到相同或相似的有益效果。
实施例六
如图6所示,本实施例提供一种基站,包括:
处理器61;以及通过总线接口62与所述处理器61相连接的存储器63,所述存储器63用于存储所述处理器61在执行操作时所使用的程序和数据,当处理器61调用并执行所述存储器63中所存储的程序和数据时,执行下列过程:
通过收发机64发送同步信号给终端;
获取所述同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系,并根据所述特征信息和所述对应关系确定系统信息的传输位置;
通过收发机64在所述传输位置上发送所述系统信息。
其中,收发机64与总线接口62连接,用于在处理器61的控制下接收和发送数据。
需要说明的是,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器61代表的一个或多个处理器和存储器63代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机64可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器61负责管理总线架构和通常的处理,存储器63可以存储处理器61在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
需要说明的是,此说明书中所描述的许多功能部件都被称为模块/子模块,以便更加特别地强调其实现方式的独立性。
本发明实施例中,模块/子模块/单元可以用软件实现,以便由各种类型的处理器执行。举例来说,一个标识的可执行代码模块可以包括计算机指令的一个或多个物理或者逻辑块,举例来说,其可以被构建为对象、过程或函数。尽管如此,所标识模块的可执行代码无需物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位里上的不同的指令,当这些指令逻辑上结合在一起时,其构成模块并且实现该模块的规定目的。
实际上,可执行代码模块可以是单条指令或者是许多条指令,并且甚至可以分布在多个不同的代码段上,分布在不同程序当中,以及跨越多个存储器设备分布。同样地,操作数据可以在模块内被识别,并且可以依照任何适当的形式实现并且被组织在任何适当类型的数据结构内。所述操作数据可以作为单个数据集被收集,或者可以分布在不同位置上(包括在不同存储设备上),并且至少部分地可以仅作为电子信号存在于系统或网络上。
在模块可以利用软件实现时,考虑到现有硬件工艺的水平,所以可以以软件实现的模块,在不考虑成本的情况下,本领域技术人员都可以搭建对应的硬件电路来实现对应的功能,所述硬件电路包括常规的超大规模集成(VLSI)电路或者门阵列以及诸如逻辑芯片、晶体管之类的现有半导体或者是其它分立的元件。模块还可以用可编程硬件设备,诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等实现。
以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明所述原理前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。