CN109565352A - 链路延时和系统行为 - Google Patents
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Abstract
各种通信系统可以受益于改进的无线通信。例如,通信系统可以受益于监测和检测链路延时的无线宽带网络。一种方法包括检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息。另外,该方法包括形成包括数据的延时信息的至少一个数组。此外,该方法包括基于至少一个数组来修改与至少第一基站或至少一个第二基站相关的系统行为。
Description
技术领域
各种通信系统可以受益于改进的无线通信。例如,通信系统可以受益于监测和检测链路延时的无线宽带网络。
背景技术
使用一系列网络节点或基站来操作无线网络,这些网络节点或基站根据网络规划而被部署以提供期望的网络覆盖和容量。用以增强网络覆盖的一种方式可以是添加多个新小区或网络节点。在室内环境中,覆盖范围扩展可以包括添加新的微微小区或微小区。微小区或微微小区可以是通常被用于覆盖有限区域或小区域的小型蜂窝基站。微小区可以总体上大于微微小区。
无线网络的一个示例可以是单频率网络(SFN),其中来自一个小区的所有发射器在相同的频率上广播。单频率网络可以包括超级小区,其中单个逻辑小区包括SFN主站以及以SFN天线(SFN ANT)形式的至少一个物理微小区或微微小区。高速、低延时链路(诸如聚合交换机)可以将SFN主站连接到SFN ANT。在一个示例中,高速可以大于每秒1吉字节(gbps),并且低延时可以等于或小于100微秒(μs)。高延时可以意味着链路上的数据可能比可接受的预定时间(例如,100μs)更晚或更迟到达。
在SFN主站和SFN ANT之间的数据传输中的高延时可能会大幅度降低SFN的性能。在一个实例中,高延时可能导致SFN ANT将从SFN小区被丢弃。换句话说,延迟或以高延时发送或接收消息的SFN ANT可能不再被允许服务用户设备或移动终端。作为结果,用户设备或移动终端可能需要将由次优的SFN ANT来服务,这反过来将降低末端用户体验。
发明内容
在某些实施例中,方法可以包括检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息。该方法还可以包括形成包括数据的延时信息的至少一个数组。另外,该方法可以包括基于至少一个数组来修改与至少第一基站或至少一个第二基站相关的系统行为。
根据某些实施例,装置可以包括至少一个存储器和至少一个处理器,该存储器包括计算机程序代码。至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与至少一个处理器一起,使得该装置至少检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起,使得该装置至少形成包括数据的延时信息的至少一个数组。另外,至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起,使得该装置至少基于至少一个数组来修改与至少第一基站或至少一个第二基站相关的系统行为。
在某些实施例中,装置可以包括用于检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息的部件。该装置还可以包括用于形成包括数据的延时信息的至少一个数组的部件。另外,该装置可以包括用于基于至少一个数组来修改与至少第一基站或至少一个第二基站相关的系统行为的部件。
根据某些实施例的编码指令的非暂态计算机可读介质,当指令在硬件中被执行时实现过程。过程可以包括检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息。过程还可以包括形成包括数据的延时信息的至少一个数组。此外,过程可以包括基于至少一个数组来修改与至少第一基站或至少一个第二基站相关的系统行为。
根据某些实施例的编码指令的计算机程序产品,指令用于执行根据方法的过程,该方法包括检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息。该方法还可以包括形成包括数据的延时信息的至少一个数组。另外,该方法可以包括基于至少一个数组来修改至少与第一基站或至少一个第二基站相关的系统行为。
在某些实施例中,方法可以包括经由至少一个链路从至少一个第二基站向第一基站发送数据。该方法还可以包括从第一基站接收包括控制信息的消息。控制信息包括指令,指令用于基于至少一个数组来修改系统行为,该至少一个数组包括在至少一个链路上发送的数据的延时信息。另外,该方法可以包括基于从第一基站接收的消息来修改系统行为。
根据某些实施例,装置可以包括至少一个存储器和至少一个处理器,至少一个存储器包括计算机程序代码。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起,使得装置至少经由至少一个链路从至少一个第二基站向第一基站发送数据。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起,使得该装置至少从第一基站接收包括控制信息的消息。控制信息包括指令,该指令用于基于至少一个数组来修改系统行为,该至少一个数组包括在至少一个链路上发送的数据的延时信息。另外,至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起,使得该装置至少基于从第一基站接收的消息来修改系统行为。
在某些实施例中,装置可以包括用于经由至少一个链路从至少一个第二基站向第一基站发送数据的部件。该装置还可以包括用于从第一基站接收包括控制信息的消息的部件。控制信息包括指令,该指令用于基于至少一个数组来修改系统行为,该至少一个数组包括在至少一个链路上发送的数据的延时信息。另外,该装置可以包括用于基于从第一基站接收的消息来修改系统行为的部件。
根据某些实施例的编码指令的非暂态计算机可读介质,当指令在硬件中被执行时实现过程。过程可以包括经由至少一个链路从至少一个第二基站向第一基站发送数据。过程还可以包括从第一基站接收包括控制信息的消息。控制信息包括指令,该指令用于基于至少一个数组来修改系统行为,该至少一个数组包括至少一个链路上发送的数据的延时信息。另外,过程可以包括基于从第一基站接收的消息来修改系统行为。
根据某些实施例的编码指令的计算机程序产品,指令用于执行根据方法的过程,该方法包括经由至少一个链路从至少一个第二基站向第一基站发送数据。该方法还可以包括从第一基站接收包括控制信息的消息。控制信息包括指令,该指令用于基于至少一个数组来修改系统行为,至少一个数组包括至少一个链路上发送的数据的延时信息。另外,该方法可以包括基于从第一基站接收的消息来修改系统行为。
附图说明
为了正确理解本发明,应当参考附图,其中:
图1图示了根据某些实施例的系统图。
图2图示了根据某些实施例的流程图。
图3图示了根据某些实施例的流程图。
图4图示了根据某些实施例的系统。
具体实施方式
某些实施例可以监测第一基站(例如,SFN主站)和第二基站(例如,SFN ANT)之间的链路。某些实施例还可以被用于检测链路中的延时或变化,并且基于所检测的延时的数组来修改系统的行为。尽管下文的很多实施例被解释为与SFN主站和SFN ANT之间的链路相关,但是这样的实施例仅是示例性的。其他实施例可以不限于SFN环境,并且可以涉及诸如云基站的其他应用。
在SFN主站和SFN ANT之间的链路可以使用来自不同供应商的网络设备来实施。在某些实施例中,网络设备可能无法递送低延时链路。低延时链路的缺乏,也被称为高延时链路可以阻止SFN按照期望工作。这可以导致SFN中的用户设备失去服务。某些实施例中所包括的监测和检测链路延时可以有助于防止SFN中的这种故障。
图1图示了根据某些实施例的系统图。具体地,图1图示了SFN,其中SFN主站110连接到四个SFN ANT 120a、120b、120c、和120d。在某些实施例中,SFN主站110可以是单独的基站,或者是位于控制器下的接入点。SFN主站110还可以在演进分组核心(EPC)与操作和维护系统之间提供互联。SFN主站110可以被用于更高层和用户平面处理。在一些实施例中,SFN主站110可以支持多达八个SFN ANT,这些SFN ANT可以被划分成一个或两个SFN组。在其他实施例中,单个SFN主站可以支持任意数目的SFN ANT。
SFN ANT 120a、120b、120c、和120d可以是由单个SFN主站110管理的微微小区。SFNANT 120a、120b、120c、和120d可以向SFN主站110提供数字接口。SFN ANT还可以负责物理层处理以及无线电发射(Tx)和无线电接收(Rx)。在某些实施例中,SFN ANT可以从超级小区被移除,并且被重新配置为单独的微微小区或者另一小区中的接入点。
聚合交换机可以被用于连接SFN ANT和SFN主站。聚合交换机可以有助于促进从SFN ANT到SFN主站的上行链路物理层数据的聚合,以及从SFN主站到SFN ANT的下行链路物理层数据的多播。
图2图示了根据某些实施例的流程图。具体地,图2图示了从第一基站(例如,SFN主站或SFN ANT)角度的流程图。在这样的实施例中,第一基站可以从一个或多个第二基站(例如,SFN主站或SFN ANT)接收数据。尽管在一些实施例中,第一基站可以是SFN ANT,而第二基站可以是SFN主站,但是在其他实施例中,第一基站可以是SFN主站,而第二基站可以是SFN ANT。数据可以在连接第一基站和第二基站的链路上被接收。第一基站和第二基站之间的链路可以是有线的或无线的,并且可以是双向的。在一个示例中,链路可以是以太网连接,并且聚合器交换机也可以被用于促进链路的连接。
在步骤210中,第一基站(例如,主站SFN或者SFN ANT)可以监测第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路。第一基站可以监测链路的任意和所有方面,包括各种性能、传输、以及同步参数,诸如所发射的数据的延时。在SFN中,来自基站的RF传输在相同时间并且在相同频率上被发射。为了允许这种传输,单个SFN主站可以经由高速、低延时链路而被连接到一个或多个SFN ANT。在某些实施例中,高速可以大于1gbps,并且延时可以小于或等于100μs。
在监测至少一个链路时,如步骤210中所示,在某些实施例中第一基站可以检测在链路上被发射的数据的延时,如步骤220中所示。在一些实施例中,第一基站(例如,SFN主站或SFN ANT)可以检测任意级别的延时。在某些其他实施例中,第一基站可以仅检测低于最大可接受延时的延时。最大可接受延时的值可以由网络运营商预定。
一旦由第一基站检测到延时,如步骤230中所示,第一基站可以形成或创建包括数据的延时信息或延时值的至少一个数组。在某些实施例中,数组可以在SFN主站和/或SFNANT端中被创建。数组可以被用于存储数据的延时信息或延时值,然后其可以由第一基站使用以修改系统行为。尽管数组可以采取任何形式(诸如,图形或表格),但是在一个特定实施例中,数组可以采用延时直方图的形式。换句话说,数组及其中所存储的信息可以被呈现为延时直方图。
在这样的实施例中,单个直方图可以以数组的形式被保持,其中每个数组条目表示一个延时范围。换句话说,直方图可以包括数组、或者数组内所存储的延时信息。例如,如果最大可接受延时等于100μs,并且直方图精度处于10μs的水平,则可以创建以下直方图:
直方图_X[0]-保持所测量的延时≤10μs的次数
直方图_X[1]-保持所测量的延时>10μs且≤20μs的次数
直方图_X[8]-保持所测量的延时>80μs且≤90μs的次数
直方图_X[9]-保持所测量的延时>90μs的次数。
X[0]可以表示直方图的第一容器(bin)或数组而X[1]可以表示直方图的第二容器或数组。上文的直方图可用作日志,并且可以由第一基站查看以监测链路的延时。至少一个直方图也可以由第一基站使用来修改或改变与第一基站和/或至少一个第二基站相关的系统行为,如步骤240中所示。修改或改变系统行为可以包括可能影响第一基站和/或至少一个第二基站的性能的任何修改或改变。
在某些实施例中,系统行为的修改可以包括减少蜂窝系统的覆盖范围,例如减少至少一个第二基站位于其中的小区的覆盖范围。覆盖范围的这种减少可以通过例如使至少一个SFN ANT停止服务来实现。可以选择停止服务的SFN ANT,因为该SFN ANT可能无法满足延时要求。在一些实施例中,延时要求可以由网络运营商预定。
修改或改变系统行为还可以包括降低第二基站上的负载。运营商可以基于数组来确定如何降低负载。在其他实施例中,第一基站可以基于数组来确定向网络或蜂窝系统运营商告警该链路的延时。一旦运营商接收到告警,运营商可以修改或改变系统行为。告警可以经由现有的报警服务(例如,简单网络管理协议(SNMP)陷阱)而被发送给运营商。
一旦第一基站已经确定如何改变或修改系统行为,可以从第一基站(例如,SFN主站)向第二基站(例如,SFN ANT)发送消息,如步骤250中所示。在其他实施例中,步骤250中的消息可以从SFN ANT被发送到SFN主站。该消息可以包括控制信息,控制信息包括用于修改系统行为的指令。在某些实施例中,该消息可以是基于在协议栈的各层(诸如,层1和层2)之间的现有消息。
在一些实施例中,在第一基站和第二基站之间的消息可以是带时间戳的。消息中的时间戳可以被接收侧(其可以是SFN主站或SFN ANT)使用,以确定链路的延时。换句话说,定时信息在消息内被发送,并且然后SFN主站或SFN ANT可以基于该时间戳来创建包括与链路的延时相关的信息的数组。在提供多个SFN ANT的某些实施例中,每个SFN ANT可以保持其自身的数组,该数组包括与链路的延时相关的信息。在提供多个SFN ANT的一些其他实施例中,两个或更多个SFN ANT可以创建公共数组,该公共数组包括来自将SFN主站连接到两个或更多个SFN ANT的两个或多个链路的延时链路信息。
图3图示了根据某些实施例的流程图。具体地,图3图示了从第二基站(例如,SFN主站或SFN ANT)角度的流程图。在步骤310中,第二基站经由至少一个链路向第一基站发送数据。第一基站将监测链路并且检测在链路上被传输的数据的延时,如图2的步骤210和220中所示。然后,第一基站将形成包括数据的延时的数组,如步骤230中所示,并且基于该数组向第二基站(SFN主站或SFN ANT)发送消息。消息可以包括控制信息,控制信息包括针对修改系统行为的指令。
如上文讨论的,第一基站可以是SFN主站或者SFN ANT。因此,数组可以在SFN主站或SFN ANT中被形成。在步骤320中,第二基站(例如,SFN主站或SFN ANT)可以从第一基站接收包括控制信息的消息。然后,第二基站可以基于从第一基站接收的消息以及被包含在其中的控制信息来修改系统行为,如步骤330中所示。
尽管本文描述的很多实施例涉及单频率网络,但是涉及其他网络的其他实施例也是可行的。例如,创建包括链路的延时信息的数组、以及基于数组来修改系统行为的过程也可以在基于云的基站中被利用。
图4图示了根据某些实施例的系统。应当理解图1、图2、图3中的每个框可以通过各种部件或其组合而被实现,诸如硬件、软件、固件、一个或多个处理器和/或电路。在一个实施例中,系统可以包括若干设备,诸如,例如第一基站420或者第二基站410。系统可以包括多于一个第一基站420和多于一个第二基站420。当第一基站410或第二基站420是SFN ANT时,可以存在多个第一基站或第二基站。
第一基站和第二基站可以是SFN主站、SFN ANT、网络节点、微微小区、微小区、接入节点、接入点、eNodeB、服务器、主机、用于第四代技术或长期演进(LTE)系统的eNB、或者本文中所讨论的其他接入节点或网络节点中的任一个。在某些实施例中,第一基站410和第二基站420都可以位于超级小区中。在一些实施例中,当第一基站是SFN主站时,第二基站可以是SFN ANT。另一方面,当第一基站是SFN ANT时,第二基站可以是SFN主站。
当第一基站410或第二基站420是SFN ANT时,基站可以服务用户设备或移动终端。用户设备或移动终端可以包括处理器、包括计算机程序指令或计算机代码的存储器、和/或收发器。用户设备可以是任意电子设备。例如,用户设备可以是移动站(MS)(诸如,移动电话或智能电话或多媒体设备)、计算机(诸如,被提供有无线通信能力的平板计算机、被提供有无线通信能力的个人数据或数字助理(PDA),被提供有无线通信能力的便携式媒体播放器、数字相机、袖珍摄像机、导航单元、或者其任意组合。在其他实施例中,用户设备可以用不需要任何人工交互的机器通信设备(诸如,传感器或仪表)替代。
第一基站410和第二基站420中的每一个可以包括至少一个处理器或者控制单元或模块,分别被表示为411和421。至少一个存储器可以被提供在每个设备中,并且分别被表示为412和422。存储器可以包括计算机程序指令或被包含在其中的计算机代码。一个或多个收发器413和收发器423可以被提供,并且每个设备还可以包括天线,分别被表示为414和424。尽管每个设备仅示出了一个天线,但是很多天线和多个天线元件可以被提供给设备中的每个设备。例如,这些设备的其他配置可以被提供。例如,第二基站420和第一基站410可以附加地被配置用于除无线通信之外的有线通信,并且在这种情况下,天线414和天线424可以表示任何形式的通信硬件,而不限于仅是天线。
收发器413和收发器423可以各自独立地是发射器、接收器、或者发射器和接收器两者、或者可以被配置用于发射和接收两者的单元或设备。发射器和/或接收器(就无线电部分而言)也可以被实现为远程无线电头端,远程无线电头端不位于设备本身中,而是位于例如天线杆中。操作和功能可以以灵活的方式在不同实体(诸如,节点、主机或者服务器)中被执行。换句话说,分工可以视情况而定。一种可行的使用是使得网络节点传送本地内容。一个或多个功能还可以被实现为可以在服务器上运行的软件中的(多个)虚拟应用。
在一些实施例中,装置(诸如,第一基站或第二基站)可以包括用于执行上文关于图1、图2和图3描述的实施例的部件。在某些实施例中,包括计算机程序代码的至少一个存储器可以被配置为与至少一个处理器一起,使得装置至少执行本文中所描述的过程中的任意过程。
根据某些实施例中,装置410可以包括至少一个存储器412和至少一个处理器411,该至少一个存储器412包括计算机程序代码。至少一个存储器412和计算机程序代码被配置为与至少一个处理器411一起,使得装置410至少在第一基站处监测第一基站和第二基站之间的至少一个链路。至少一个存储器412和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器411一起,使得装置410至少检测在第一基站和第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息。另外,至少一个存储器412和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器411一起,使得装置410至少形成包括数据的延时信息的数组。此外,至少一个存储器412和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器411一起,使得装置410至少基于数组来修改与至少第一基站或第二基站相关的系统行为。
根据某些实施例,装置420可以包括至少一个存储器422和至少一个处理器421,该至少一个存储器422包括计算机程序代码。至少一个存储器422和计算机程序代码被配置为与至少一个处理器421一起,使得装置420至少经由至少一个链路从第二基站向第一基站发送数据。至少一个存储器422和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器421一起,使得装置420至少从第一基站接收包括控制信息的消息。控制信息包括指令,指令用于基于数组来修改系统行为,该数组包括在至少一个链路上被发射的数据的延时信息。
处理器411和处理器421可以通过任何计算或数据处理设备来体现,诸如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑设备(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字增强电路、或相当的设备或者其组合。处理器可以被实现为单个控制器,或者多个控制器或处理器。
针对固件或软件,实现可以包括至少一个芯片集(例如,程序、功能等)的模块或单元。存储器412和存储器422可以单独地是任意合适的存储设备,诸如非暂态计算机可读介质。可以使用硬盘驱动器(HDD)、随机存取存储器(RAM)、闪存或其他合适的存储器。存储器可以被组合在单个集成电路上作为处理器,或者可以与其分离。此外,可以被存储在存储器中并且可以由处理器处理的计算机程序指令可以是任意合适形式的计算机程序代码,例如,用任意合适的编程语言编写的编译或解释的计算机程序。存储器或数据存储实体通常是内部的,但是也可以是外部的或者其组合,诸如在从服务提供商获取附加存储器容量时的情况下。存储器可以是固定的或可移除的。
存储器和计算机程序指令可以被配置为与用于特定设备的处理器一起,使得硬件装置(诸如第二基站420或第一基站410)来执行上文描述的过程(例如,参见图2和图3)中的任意过程。因此,在某些实施例中,非暂态计算机可读介质可以被编码有计算机指令或者一个或多个计算机程序(诸如添加或更新的软件例程、小程序或宏),当计算机指令或者一个或多个计算机程序在硬件中被运行时,可以执行诸如本文中所描述的过程中的一个过程的过程。计算机程序可以由编程语言来编码,编程语言可以是高级编程语言(诸如,目标-C、C、C++、C#、Java等),或低级编程语言(诸如,机器语言或汇编程序)。备选地,某些实施例可以完全在硬件中被执行。
上文讨论的某些实施例允许监测链路,检测在链路中被发射的数据的延时,以及基于被创建用于存储所检测的延时的数组来修改系统的行为。在涉及SFN的一些实施例中,被监测的链路可以在SFN主站与SFN ATN之间。
使用上文的实施例,蜂窝系统的运营商可以通过现有的报警服务而被告警链路正以高延时操作。然后,运营商可以修改系统的行为来阻止这种高延时,并且防止网络中的用户设备由SFN中的高延时引起丢失服务。
贯穿本说明书描述的某些实施例的特征、结构或者特性可以在一个或多个实施例中以任意合适的方式被组合。例如,贯穿本说明书使用的短语“某些实施例”、“一些实施例”、“其他实施例”或其他类似语言指的是结合该实施例描述的特定特征、结构、或者特性可以被包括在本发明的至少一个实施例中的事实。因此,贯穿说明书出现的短语“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他实施例中”或其他类似语言不一定是指同一组实施例,并且所描述的特征、结构、或者特性可以在一个或多个实施例中以任意合适的方式被组合。
本领域普通技术人员将容易理解,如上所讨论的本发明可以以不同顺序的步骤和/或利用与所公开的配置不同的配置中的硬件元件来实践。因此,尽管已经基于这些优选实施例描述了本发明,但是对于本领域技术人员来说将显而易见的是,某些修改、变化和替代构造将是显而易见的,同时保持在本发明的精神和范围内。上文讨论的通信系统可以在第三代合作伙伴(3GPP)技术中实现,第三代合作伙伴(3GPP)技术诸如是LTE、高级LTE(LTE-A)、第三代技术(3G)、第四代技术(4G)、第五代技术(5G)、或者任意其他IP多媒体系统(IMS)。
部分词汇表
EPC 演进分组核心
LTE 长期演进
RF 射频
SFN 单频率网络
SFN ANT 单频率网络微/微微小区
SNMP 简单网络管理协议
Claims (19)
1.一种方法,包括:
检测在第一基站和至少一个第二基站之间的至少一个链路上被发射的数据的延时信息;
形成包括所述数据的所述延时信息的至少一个数组;以及
基于所述至少一个数组,修改与所述第一基站或所述至少一个第二基站中的至少一个基站相关的系统行为。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
在所述第一基站处监测在所述第一基站和所述至少一个第二基站之间的所述至少一个链路。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
创建包括所述至少一个数组的延时直方图。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所述至少一个数组中的每个数组表示所述数据在所述至少一个链路中的延时的范围。
5.根据权利要求3所述的方法,其中所述修改是基于被包括在所述延时直方图中的所述至少一个数组。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一基站和所述至少一个第二基站位于单频率网络中。
7.根据权利要求6所述的方法,其中所述第一基站或者所述至少一个第二基站是单频率网络主站。
8.根据权利要求1所述的方法,其中对所述系统行为的所述修改包括以下中的至少一项:降低所述至少一个第二基站上的负载,向运营商告警所述链路的延时,或者减少所述至少一个第二基站位于其中的小区的覆盖范围。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述至少一个第二基站中的多个第二基站在小区中操作,并且其中所述小区的所述覆盖范围的所述减少包括使所述至少一个第二基站中的所述多个第二基站中的至少一个第二基站停止服务。
10.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一基站和所述至少一个第二基站彼此是时间同步的。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述时间同步具有四微秒的最大差异。
12.一种方法,包括:
经由至少一个链路从至少一个第二基站向第一基站发送数据;
从所述第一基站接收包括控制信息的消息,其中所述控制信息包括指令,所述指令用于基于至少一个数组来修改系统行为,所述至少一个数组包括在所述至少一个链路上发送的所述数据的延时信息;以及
基于从所述第一基站接收的所述消息来修改所述系统行为。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述第一基站和所述至少一个第二基站位于单频率网络中。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述第一基站或者所述至少一个第二基站是单频率网络主站。
15.根据权利要求12所述的方法,其中对所述系统行为的所述修改包括以下中的至少一项:降低所述至少一个第二基站上的负载,向运营商告警所述链路的延时,或者减少所述至少一个第二基站位于其中的小区的覆盖范围。
16.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起,使得所述装置至少执行根据权利要求1至15中任一项所述的过程。
17.一种编码指令的非暂态计算机可读介质,所述指令当在硬件中被执行时,实现根据权利要求1至15中任一项所述的过程。
18.一种装置,所述装置包括用于执行根据权利要求1至15中任一项所述的过程的部件。
19.一种编码指令的计算机程序产品,所述指令用于执行根据权利要求1至15中任一项所述的过程。
Applications Claiming Priority (1)
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