TW201014417A - Base station synchronization - Google Patents

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TW201014417A
TW201014417A TW098128424A TW98128424A TW201014417A TW 201014417 A TW201014417 A TW 201014417A TW 098128424 A TW098128424 A TW 098128424A TW 98128424 A TW98128424 A TW 98128424A TW 201014417 A TW201014417 A TW 201014417A
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TW
Taiwan
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base station
synchronization signal
channel
clock
synchronization
Prior art date
Application number
TW098128424A
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Inventor
Ravi Palanki
Lei Xiao
Parag A Agashe
Original Assignee
Qualcomm Inc
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.)
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Description

201014417 六、發明說明: 基於35專利法規定請求優先權 本專利申請案請求於2008年8月22日遞交的、名稱爲 「METHODS AND APPARATUS FOR BASE STATION SYNCHRONIZATION」的臨時申請No.60/091,089的優先權, 該臨時申請已經轉讓給本申請的受讓人,故以引用方式將其 明確地併入本文。 A 【發明所屬之技術領域】 概括地說,本發明涉及無線通訊,具體地說,本發明 涉及在無線通訊環境中經由在低重新使用通道上發送的信 號在基地台之間提供同步。 【先前技術】 廣泛部署了無線通訊系統以便提供諸如語音、資料等 Φ 等的各種類型的通訊内容。典型的無線通訊系統可以是能夠 通過共享可用系統資源(例如頻寬、發射功率等)支援與多 個用戶的通訊的多工存取系統。這種多工存取系統的實例可 包括:分碼多工存取(CDMA )系統、分時多工存取(TDMA ) 系統、分頻多工存取(FDMA )系統、正交分頻多工存取 (OFDMA )系統等。此外,系統可符合例如第三代合作夥伴 計劃(3GPP)、3GPP長期進化(LTE)、超行動寬頻(UMB ) 的規範及/或例如演進資料最佳化(EV-DO )的多載波無線規 範、一或多個其版本等。 4 201014417
通,無線多工存取通訊系統可同時支援多個行動設 備的通訊。每個行動設備可經由前向鏈路和反向鏈路上的傳 輸與-或多㈣地台通訊。前向鏈路(或下行鏈路)指的是 從基地台到行動設備的通訊鏈路,反向鍵路(或上行鍵路) 指的是從行動設備到基地台的通訊鍵路。此外,可經由單輸 入單輸出(SIS〇)系統、多輸人單輸出(Mis〇)系統、多 輸入多輸出(MIM〇)系統等來建立在行動設備和基地台之 間的通訊。此外,在對等無線網路配置下行動設備可以與其 他行動設備(及/或基地台與其他基地台)缉訊。 異質(heterogeneous)無線通訊系統通常可包括各種類 型的基地台’其中每個_的基地台可與不同的細胞服務區 大小關聯。例如,巨集細胞服務區基地台典型地使用安裝在 柱桿、天臺、其他現有結構上等的天線。此外,巨集細胞服 務區基地台通常具有數十瓦特量級的功率輸出,並且可提供 大面積覆蓋。毫微微細胞服務區基地台是近來出現的另一類 型基地台。毫微微細胞服務區基地台通常是針對住宅或小型 商業環境而設計的,並且可通過使用無線技術(例如3(}pp 通用行動電訊系統(UMTS )或長期進化(LTE ) 、1X演進 資料最佳化(lxEV-DO)、…)與行動設備通訊和用於回程 的現有寬頻網際網路連接(例如數位用戶線路(DSL )、電 纜、…)來對行動設備提供無線覆蓋。毫微微細胞服務區基 地台還稱爲本地節點B ( HNB )、毫微微細胞服務區等。其 他類型基地台的實例包括微微細胞服務區基地台、微細胞服 務區基地台等。 201014417 通常,在無線通訊環境中的基地台嘗試以同步方式運 行。無線網路中的基地台之間的同步可有利於減少基地台之 間的干擾。例如’如果基地台的各自時脈在時間或頻率上未 對準,則基地台會干擾彼此,從而不利地影響性能。此外, 基地台之間的同步能夠採用虛擬多輸入多輪出㈤則或 感測器資料合併。 傳統地,可通過在每個基地台共置相應的全球定位系 統(GPS)接收機來實現無線蜂巢網路中的基地台之間的同 步。GPS接收機可爲基地台提供時序資源。因此,可利用由 GPS接收機獲得的資訊來對準基地台的時脈。因此,由於每 個基地台可通過使用由各個Gps接收機接收的資訊來對準 其相應時脈,所以可實現基地台之間的同步。 ^ ’在各種情形下’ GPS接收機及/或哪信號不可 用於同步目的。例如,由於製造成本的考慮、功耗的限制 及/或不能瞒準GPS衛星而使得Gps接收機及/或Gps信號 不可用;然而’可理解,也可由於任意其他原因而使得G p s 接收機及/或GPS指號不可用。例如,連同巨集細胞服務 品土地口匕括在異質無線通訊系、统中的冑可能有功率不 強的基地台(例如亳微微細胞服務區基地台、微微細胞服 f區基地口等)。功率不強的基地台可用於增強網路吞吐 量;但是,這些功率不強的基地台通常位於室内(例如, 不能夠從⑽衛星接收GPS信號等)及/或缺少與㈣接 收機的關聯。 201014417 【發明内容】 下面給出對一或多個實施例的簡要概述,以提供對這 一 Λ施例的基本理解。該概述不是對全部預期實施例的泛泛 ...θ在‘識全部實施例的關鍵或重要元件或者描述 .任意或全部實施例的範圍。其目的僅在於作爲後文所提供更 詳.田為述的序5,以簡化形式提供—或多個實施例的一些概 念。 φ 根據一或多個實施例及其相應公開内容,結合在無線 通訊環境中使基地台同步來描述各個態樣。基地台可接收經 由低重新㈣通道發送的同步信號,所述低重新使用通道可 由一組基地台共享。此外,基地台可使得與其相關的時脈與 接收的同步信號對準。此外,基地台可使得時脈與在低重新 使用通道的第一資源子集上接收的第一同步信號粗略地對 準,以及使得時脈與在(例如低重新使用通道、另外的通道 等的)第二資源子集上接收的第二同步信號精細地(fineiy ) ® 對準,其中保留第二資源子集以用於從具有至少預定水平的 同步精確度的至少一個基地台進行的傳輸。 根據相關態樣’本文描述了一種方法。該方法可包括: 在基地台經由低重新使用通道接收信號。此外,該方法可包 括:使得所述基地台的時脈與所述信號對準。 另一態樣涉及一種無線通訊裝置。該無線通訊裝置可 包括至少一個處理器。至少一個處理器可用於:在基地台經 由低重新使用通道接收同步信號。此外,至少一.個處理器可 7 201014417 用於:使所述基地台的時脈與所述同步信號一致(tune)。 另一態樣涉及一種無線通訊裝置。該無線通訊裝置可 包括:用於在基地台經由低重新使用通道獲得一組同步信號 的構件。職線通訊褒置還可包括:用於使得所述基地:的 時脈與所述一組同步信號中的至少一個同步信號對準Z椹 件。 铒 另一態樣涉及一種電腦產品,其可包括電腦可讀取媒 體。電腦可讀取媒體可包括:用於使至少—個電腦在基地台 處經由低重新使用通道接收信號的代碼。此外,電腦可讀: 媒雜可包括:用於使至少-個電腦使得所述基地台的時脈與 所述信號對準的代碼。 另一態樣涉及一種裝置’所述裝置包括:接收部件, 其在接收基地台處經由低重新使用通道獲得同步信號。此 外,該裝置可包括:調節部件,其使得所述接收基地台的時 脈與獲得的同步信號對準。 根據其他態樣,本文描述一種方法。該方法可包括: 基於基地台的時脈產生同步信號。此外,該方法可包括:在 由一組基地台共享的低重新使用通道上從所述基地台發送 所述同步信號。 另心樣/y及種無線通訊裝置。該無線通訊裝置可 包括至少一個處理器。至少一個處理器可用於:基於基地台
的時脈來產生时信號。至少—個處理器還可用於H 組基地台共享的低重新使用通道上從所述基地台發送所述 同步信號。 201014417 另一態樣涉及一種無線通訊裝置。該無線通訊裝置可 包括:用於根據基地台的時脈產生同步信號的構件。此外, 該無線通訊裝置可包括:用於在低重新使用通道上從所述基 地台發送所述同步信號的構件。
另一態樣涉及一種電腦程式産品,其包括電腦可讀取 媒體。電腦可讀取媒體可包括:用於使至少一個電腦根據基 地台的時脈産生同步信號的代碼。此外,電腦可讀取媒體可 包括·用於使至少一個電腦在由多個基地台通訊的低重新使 用通道上從所述基地台發送所述同步信號的代碼。 另一態樣涉及一種裝置,該裝置包括:同步信號產生 邛件,其基於發送基地台的時脈來産生同步信號。此外,該 裝置可包括:發送部件,其在由一組基地台共享的低重新使 用通道上從所述發送基地台發送所述同步信號。 爲了實現上述目的和相關目的,一或多個態樣包括下 面將要充分描述和在請求項中重點列明的各個特徵。下面的 描述二附圖詳細說明了這一或多個態樣的某些示例性特 1此=纪些特徵僅僅說明可採用各個態樣之基本原理的 5方法,所描述的實施例旨在包括所有這些態樣及其 【實施方式】 於解釋, 見在參照附圖描述多個態歡 給出了大量具體細節,以 。在下面的描述甲,爲便 便提供對一或多個態樣的 201014417 也可以不用$些具體細節來實現 全面理解。然而’很明顯 所述態樣。 在本申請中所用的術語「部件 模組
•—」 * 系統 I 等曰與電腦相關的實冑,其可以是但不限於是硬體、、、韌 體、軟硬體結合、軟體、執行中的軟體。 但並不僅限於:處理器上運行的程序、處理器::以可是執 行程式、執行的線程、程式及/或電腦。通過舉例而言,運行
在计算備上的應用與計算設備都可以一 丁琛多個部 件可以位於執行中的程序及/或線程内,以及,部件可以位於 一台電腦上及/或分佈於兩台或更多台電腦之間。另外,可以 通過儲存有多種資料結構的多種電腦可讀取媒體來執行這 些部件。這些部件可以通過本地及/或遠端程序(例如,根據 具有-或多個資料封包的信號)進行通訊(如,來自一個部 件的資料在本地系統中、分散式系統中及/或通過諸如網際網 路等的網路與其他系統的部件通過信號進行互動)^ 此外,本申請結合終端描述了各個態樣,終端可以是 有線終端或無線終端。終端還可以稱爲系統、設備、用戶單 凡、用戶站、行動站、行動台、行動設備、遠方站、遠端終 端、存取終端、用戶終端、終端、通訊設備、用戶代理、用 戶裝置或用户設備(UE)。無線終端可以是蜂巢式電話、衛 星電話、無線電話、對話啟動協定(SIp )電話、無線區域迴 路(WLL)站、個人數位助理(pDA)、具有無線連接能力 的手持设備、計算設備、或連接到無線數據機的其他處理設 備。此外,本申請結合基地台描述了各個態樣。基地台可用 201014417 於與無線終端通訊,並且還可稱爲存取點、節點B、演進節 點B (eNodeB、eNB)、或·一些其他術語。 此外,本申請中使用的術語「或者」意味著包括性的 「或者」而不是排它性的「或者」。也就是說,除非另外指 " 定,或者從上下文能清楚得知,否則「X使用A或者B」的 • 意思是任何自然的包括性置換。也就是說,如果X使用A, X使用B,或者X使用A和B二者,則「X使用A或者B」 滿足上述任何一個例子。另外,除非另外指定或從上下文能 ® 清楚得知是單一形式,否則本申請和附加的申請專利範圍中 使用的冠詞「一」和「一個」通常表示「一或多個」。 本文描述的技術可用於各種無線通訊系統,例如分碼 多工存取(CDMA )、分時多工存取(TDMA )、分頻多工 存取(FDMA )、正交分頻多工存取(OFDMA )、單載波-分頻多工存取(SC-FDMA )和其他系統。術語「系統」和「網 路」通常互動使用。CDMA系統可以使用無線電技術,例如, _ 通用陸地無線電存取(UTRA )、CDMA2000等。UTRA包括 寬頻CDMA ( WCDMA )和 CDMA的其他變型。此外, CDMA2000 涵蓋 IS-2000、IS-95 和 IS-856 標準。TDMA 系統 ' 可以使用無線電技術,例如,行動通訊全球系統(GSM )。 OFDMA系統可以使用無線電技術,例如,演進UTRA (E-UTRA)、超;ί亍動寬頻(UMB)、IEEE 802.1 1 ( Wi-Fi)、 IEEE 802.16 ( WiMAX) 、IEEE 802.20、Flash-OFDM 等。 UTRA和E-UTRA是通用行動電訊系統(UMTS )的一部分。 3GPP長期進化(LTE )是使用E-UTRA的UMTS的版本,其 11 201014417 在下行鏈路上採用ofdma,在上行鏈路上採用sc_fdma。 在名稱爲「第三代合作夥伴計劃」(3GPP)的組織的文件中 描述了11丁尺八1-17丁11八、觀丁8、1^和〇8河。在名稱爲「第 三代合作夥伴計劃2 i 3GPP2 )的組織的文件中描述了 cDMa 2000和超行動寬頻(UMB)。此外這種無線通訊系統可附 加地包括通常採用非成對的非許可頻譜、8〇2 χχ無線lan、 參 藍牙和任意其他短冑長範圍、無'線通訊技術的端對端 (例如行動裝置對行動裝置)對等網路系統。 單載波分頻多工存取(SC_FDMA)利用單載波調制和 頻域均衡。SC-FDMA具有與〇FDMA系統類似的性能和基本 相同的總複雜度。由於SC_FDMA信號的固有單載波結構, 所以其具有較低的峰值平均功率比(PApR) e sC_fdma可 用在例如上打鏈路通訊中,其中較低的pApR在發射功率效 率態樣大大有利於存取終端。因此,纟3Gpp長期進化(lte) 或演進UTRA中’ SC_FDMA可用作上行鏈路多工存取方案。 本發明的各個態樣可以實現成方法、裝置或使甩標準 編程及/或工程技術的製品。本中請中使用的術語「製品」涵 蓋可從任何電腦可讀器#、载體或媒體存取的電腦程式。例 如,電腦可讀取媒體可以包括,但不限於:磁記憶裝置(例 如,硬碟、軟碟、磁帶等),光碟(例如,壓縮光碟(CD)、 數位多功能光碟(DVD)等),智慧卡和快閃記憶體器件(例 如’ EPROM、卡、棒、鑰匙驅動器等)。另外,本文描述的 各種儲存媒體可代表用於儲存資訊的—或多個設備及/或其 他機器可讀取媒體。術語「機器可讀取媒體」可包括但不限 12 201014417 於,無線通道和能夠儲存、包含、及/或承載指令及/或資料 的各種其他媒體。 現在參照圖1 ’示出根據本文各個實施例的無線通訊系 統100。系統100包括基地台1〇2,後者可包括多個天線組。 例如,一個天線組可包括天線1〇4和1〇6,另一個天線組可 包括天線108和110’附加組可包括天線112和U4。雖然 對於每個天線組示出2個天線,然而可對於每個組採用更多 馨或更少的天線。基地台1〇2可附加地包括發射機鏈和接收機 鏈,本領域一般技藝人士可以理解,它們均可包括與信號發 送和接收相關的多個元件(例如處理器、調制器、多工器、 解調器、解多工器、天線等)。 基地台102可以與一或多個行動設備c例如行動設備 116和行動汉備122)通訊;然而’可以理解,基地台I。] 可以與類似於行動設備116和122的基本上任意數目的行動 設備通訊。行動設備116和122可以是例如蜂巢式電話、智 _慧型電話、攜帶型電腦、手持通訊設備、手挤計算設備、衛 星無線電裝置、全球定位系統、PDA及/或在無線通訊系統 1〇〇上通訊的任意其他適合設備。如圖所示,行動設備ιΐ6 與天線m和U4通訊,其中天線112和114通過前向鏈路 ία向行動設備116發送資訊’並通過反向鏈路12〇從行動 設備116接收資訊。此外,行動設備122與天線1〇4和1〇6 通成’其中天線104和106通過前向鏈路124向行動設備122 發送資訊,並通過反向鏈路126從行動設備122接收資訊。 在分頻雙工(FDD)系統中,例如,前向鏈路U8可利用與 13 201014417 反向鏈路120所使用的不同储* & N頻f,别向鏈路124可利用與反 向鏈路126所採用的不同頻鹛 、 么 J頭帶。此外,在分時雙工(TDD ) 系統中’前向鏈路118和反命絲狄 二 夂白鏈路I20可採用共同頻帶,前 向鏈路124和反向鏈路126可採用共同頻帶。 被設計用於通訊的每組天線及/或區域稱爲基地台102 的扇區。例如,可將天線組設計爲與基地台102覆蓋的區域 的扇區中的行動設備通訊。在通過前向鏈路118和124的通 訊中’基地台102的發射天線可制波束成形來改善針對行 動設備116和m的前向鏈路118和124的㈣比。此外, 與基地台通過單個天線向所有它的行動設備發送信號相 比’在基地台102利用波束成形向相關覆蓋區域中隨機分散 的行動^備116和122發送信號時,相鄰細胞服務區中的行 動設備受到的干擾較少。 爲此目的,系統100可支援利用低重新使用通道使多 個基地台(例如基地台1〇2、不同的基地台(未示出)等等) ❹同步。根據實例,低重新使用通道可以是專用共享通道。低 重新使用通道能夠減少干擾,並且可提供基地台之間的同 步。例如,基地台之間的同步可得到吞吐量增益及/或支援干 擾管理。根據其他實例,可使用基地台之間的這種同步以便 使用虛擬多輸入多輸出(ΜΙΜΟ)及/或提供感測器資料合併。 舉例而言,系統1 00可以是異質無線通訊系統。因此, 系統100可包括巨集細胞服務區基地台、毫微微細胞服務區 基地台、微微細胞服務區基地台等等。低功率基地台(例如 毫微微細胞服務區基地台和微微細胞服務區基地台)不具有 14 201014417 與其相關的相應全球定位系統(GPS)接收機及/或不能夠接 收GPS信號(例如由於位於室内等)。假設基地台1〇2是沒 有GPS接收機(例.如包括在基地台 1 〇2中,與基地台共-置等)及/或不能夠接收GPS信號的低功率基地台,則基地 « 台102不能夠基於利用相應GPS接收機獲得的資訊直接同步 其時間及/或頻率。此外,應理解,類似地,高功率基地台(例 如巨集細胞服務區基地台等)可能不能夠接收Gps信號及/ ❹或沒有相關的GPS接收機。根據另一例子,系統i 〇〇可以是 包括傳統上沒有同步的基地台的系統,例如通用行動電訊系 統(UMTS)網路。 在基地台的至少一子集(例如在非計劃的異質網路配 置中的等等)未能與各個GPS接收機相關聯及/或不能夠接 收GPS h號時,系統1〇〇能夠使基地台同步。額外地或另外 地,系統100可在被設計爲非同步的網路中支援基地台的同 步,因此,通過採用本文所述的技術可得到通過同步所獲得 _的優點,而無需對這種網路中的每個基地台增加Gps接收 機。 轉到圖2,不出系統200,其包括在無線通訊環境中嘗 試同步時會彼此干擾的基地台。系統200包括可發送同步信 號的基地台202。基地台202可以是同步基地台。此外,系 、、 〇可包括不同的基地台(例如基地台204和基地台206 匕們可通過空中嘗試偵聽來自基地台2〇2的同步信號。 基於接收的同步信號,基地台2〇4_2〇6均據此調整它們的時 15 201014417 傳統的同步技術使得基地台偵聽彼此以進行同步。因 此,基地台204-206 (例如無GPS的基地台、非同步基地A 等)可通過空中來偵聽來自基地台202的同步信號,以用於 同步的目的。然而,在傳統方法中,這些技術典型地適用於 蜂巢架構中的廣播服務的時序校正^ 在非計劃配置中,信號干擾可能是主要的限制因素。 不利的干擾會妨礙無GPS的基地台(例如基地台204、基地 台206等)通過空中來偵聽期望的同步信號(例如來自基地 台202等)的能力。這在異質配置下尤其符合;例如,在異 質配置下,基地台204-206均可以是缺少良好幾何性的低功 率基地台(例如微微細胞服務區基地台、毫微微細胞服務區 基地台等)❶在採用傳統技術時,基地台204 — 206會在它們 之間引起強烈的干擾。根據所示實例,基地台2〇4_2〇6可彼 此鄰近’並且都可以是非同步的。此外,基地台2〇42〇6可 以在彼此之間產生高級別的干擾,從而基地台2〇4_2〇6中的 φ任一個都不能夠得到與來自同步基地台2〇2的同步信號相關 的良好信號干擾比(SIR )。 參照圖3,示出系統3 00,其在無線通訊環境中採用低 重新使用通道來使基地台同步。系統3〇〇包括發送基地台302 和接收基地台304。發送基地台302和接收基地台3〇4均可 發送及/或接收資訊、信號、資料、指令、命令、位元、符號 #。此外,發送基地台302和接收基地台3〇4可經由低重新 使用通道進行通訊。可理解’發送基地台3 〇2及/或接收基地 台304均可以是任意類型的基地台(例如毫微微細胞服務區 16 201014417 基地台、微微細胞服務區基地台、微細胞服務區基地台、巨 集細胞服務區基地台等)。儘管未示出,但是可理解,系統 300還可包括任意數目的不同的基地台,它們均可通過低重 新使用通道進行通訊。此外,應理解,發送基地台3〇2可以 疋接收基地台及/或接收基地台3〇4可以是發送基地台3〇2 ; 因此,接收基地台304可通過低重新使用通道發送傳輸内容 及/或發送基地台302可接收通過低重新使用通道發送的傳 輸内容。此外,儘管未示出’但是可理解,系統3〇〇還可包 括基本任意數目的行動設備,其均可經由前向鏈路及/或反向 鏈路與發送基地台302和接收基地台綱中的一或多個通 訊0 發送基地台302還可包括時脈部件3〇6、同步部件3〇8 和發送4件310。時脈部件3〇6可控制與發送基地台加相 關的時脈。通過其他實例’可預期的是,時脈部件306可管 =與發送基地台3〇2相㈣多個㈣時脈。可以從各_ 獲得的資訊來設置時脈部件3〇6。例如,儘管未示出,伸是 :發送基地台302可與⑽接收機(例如位於發送基 M02中等至發送基地台I包含在發送基地 二收的相關聯。根據該實例,可基於由㈣接收機 接來控制發送基地台3〇2的時脈部件咖 3:子,可根據從,個不同的基地台(例如接收二 3〇4、不同基地"《ct又巷地口 一的時脈;件3: 不同的基地㈣時脈部件鳩可基於來自 的㈣導出時間。然而,可理解的是,本發 17 201014417 明不限於前述内容,吾人能思及的是可基於來自基本上任意 源的資訊來管理發送基地台302的時脈部件306。 此外,同步信號產生部件308可基於發送基地台3〇2 的時脈邛件3〇6產生同步信號。例如’同步信號可包括與時 脈4件306的時間相關的資訊。此外,由同步信號產生部件 3〇8產生的同步信號可包括由發送基地台3〇2維護(例如由 時脈部件306管理等)的頻率相關資訊。 發送部件3 1 0可通過低重新使用通道發送來自發送基 地台302的由同步信號產生部件3〇8産生的同步信號,所述 低重新使用通道可由一組基地台(例如包括接收基地台3〇4 等)共享。例如,發送的同步信號可用於調整上述組中的一 或多個基地台(例如接收基地台304等)各自的時間及/或頻 率。 接收基地台3〇4可包括時脈部件312、調節部件314 和接收4件3 16。時脈部件3 i 2可控制與接收基地台3〇4相 瘳關的時脈(或多個時脈)。此外,接收基地台3〇4的時脈部 件312可類似於發送基地台3〇2的時脈部件揭。此外,調 節部件314可使得時脈部件312與接收部件316接收的同步 信號對準。調節料3 14可使用所接㈣时信號進行時間 同步及/或頻率同步。 號。 號。 地台 接收邛件3 1 6可以在接收基地台3 〇4處後得同步信 接收部件316可檢測通過低重新㈣通道發送的同步信 可經由低重新使用通道從共享低重新使用通道的一組: 中的不同基地口接收同步信號。因此,例如,接收部彳 18 201014417 316可獲得由發送基地台3()2通過低重新使用通道發送的同 步信號;_’本發明不限於此’可理解,可從基本上任意 的不同發送基地台(未示幻發送由接收部件⑽獲得的以 及由調節部件3W使用的同步信號。 低重新使用通道可以是在基地台(例如發送基地台 302、接收基地台3〇4、任意不同的基地台(未示出)等)之 間爲了同步、(例如時間同步及/或頻率同步等)目的而配置的 專用共享通道。低重新使用通道可用於全部基地台,但是每 個基地台以低概率進行發送。此外,非同步基地台(例如接 收基地台304、諸如毫微微細胞服務區基地台或微微細胞服 務區基地台之類的低功率基地台等)可監視低重新使用通 道,並搜索沒有被嚴重破壞的同步信號。因此,例如,接收 部件316及/或調節部件314可檢查低重新使用通道,以得到 在破壞臨界值等級以下的同步信號。 各種資源可用於低重新使用通道。例如,低重新使用 ❹通道可包括正交分頻多工存取(C)FDMA)系統中的—組次載 波。通過另一實例,低重新使用通道可包括分頻多工存取 (FDMA)系統中的頻帶。然而,可理解,本發明不限於上 述實例。 此外,多個發送基地台(例如發送基地台3〇2、不同的 發送基地台等)可通過低重新使用通道來發送同步信號(例 如每個都使用與發送基地台302的發送部件31〇類似的各個 發送部件)。但是,每個基地台可在與低重新使用同步通道 相關聯的一組N個傳輸時檜的特定傳輸時槽中進行發送,其 19 201014417 中N可以是整數。例如, 、基地〇302(例如發送部件310 等)可使用該組中的第一僂給 一 得輸時槽,而不同的發送基地台(未 不出)可使用該組中的第二僂势眭 得輸時槽,然而,本發明不限於 此。由於每個基地台去丨丨田 用該組N個傳輸時槽中的相應時槽, 所以可減少每個時槽中同_査 γ门時傳輪的數目以及干擾量。
根據其他實例’每個發送基地台發送各自的同步信號 所使用的該組Ν個傳輪時槽中的相應傳輸_可隨時間改 I例如,時間改變可以取決於其他基地台先前已知的僞隨 機序列。因此,發送部件31G可根據時間來改變該組Ν個傳 輸時财的特定傳輸時槽(例如基於與接收基地台鳩已知 的發送基地台3 0 2相掛應/七t 寸曰耵應的及/或與經由低重新使用通道接 收和/發送同步信號的不同基地台相對應的各個預定僞隨機 序列等)中該特^傳輸時槽由發送基地台繼用於在低 重新使用通道上發送由同步信號產生部件3G8産生的同步信 通過以時間為基礎來改變傳輸時槽,接收基地台(例 如接收基地台304、非同步基地台、低功率基地台等)可隨 著時間觀測到不时擾模式。此外,每個接錄地台可使用 可用的干擾最少的时信號。舉例而言,接收部件316可識 別經由低重新使㈣道接收的干擾最少的同步信號。根據該 例子,調節部件314可使用具有最小干擾的同步信號來同步 時脈部件3 1 2 〇 通過使用低重新使用通道,具有不良幾何性的低功率 基地口(例如接收基地台304、毫微微細胞服務區基地台、 20 201014417 微微細胞服務區基地台等)可通過空中從鄰點基地台(例如 發送基地台302、W的發送基地台等)獲得完全⑺㈣ 同步信號。此外,低功率基地台均可分別使自己(例如在時 間及/或頻率上等)與網路中的其他基地^步。因此,低重 新使用通道在用於同步基地台時,可以緩解低功率基地台由 於不良幾何性而受到的較大級別的干擾,所述較大級別的 擾不利地影響同步。 低重新使用通道可承載來自各個發送基地台(例如發 送基地台302等)的同步信號。可利用大於i的重新使用因 數來發送同步信號,從而僅基地台的—小部分在給定時間及 /或頻率資源上發送它們的同步信號。例如,利用值爲Μ的 重新使用因數(其中M>1),|M個基地台中僅丨個可在給 定資源上發送其同步信號。越高的重新使用因數(例如越大 的Μ值等)對應於越低的重新使用,反之亦^。因此,在低 重新使用通道上從給定發送基地台發送的同步信號受到來 自其他發送基地台的同步信號的干擾較少,這樣可通過更多 的接收基地台來實現同步信號的檢測。 可在低重新使用通道上發送的同步信號的實例是定位 參考㈣(PRS)。發送基地台302的發送部件31〇可在指 定用於PRS傳輸的子訊框(或時槽)中發送pRs。例如,子 訊框可包括2個時槽,並且每個時槽可包括7個符號周期。 根據實例,發送基地台3〇2可在未用於針對控制資訊的參考 信號的符號周期中發送PRS。具有pRS傳輸的符號周期可稱 爲PRS符號周期。在每個PRS符號周期中,發送基地台3⑽ 21 201014417 可在從特定次載波開始的每第6個次載波上發送聊。例 如,在不同的PRS符號周期中可使用不同的開始次載波,以 使得剛可以在總共κ個次载波的全部或大部分上發送。這 樣可使得接收基地台(例如接收基地台綱等)基於刚獲 得針對發送基地台302的更精確的時間測量。根據以上實 例’當在每個PRS符號周期中在每第6個次载波上發送pRs 參 馨 時’可實現值爲6的重新使賴數^而,可理解,本發明 不限於上述實例。 轉到圖[示出系統400’其在無線通訊環境中使用基 地台時序的多級對準。系統彻包括基地台術和任意數目 的不同的基地台4G4,它們共享用於傳送同步㈣的低重新 使用通道。例如,基地台齡可基本上類似於圖3的發送基 地口 302及/或圖3的接收基地纟綱。此外每個不同的基 地台4〇4可基本上類似於圖3的發送基地台302及/或圖3的 接收基地台304。 基地台402可包括:時脈部件4〇6(例如圖3的時脈部 件3〇6、圖3的時脈部件312等)、同步信號產生部件408 (例如圖3的同步仏號產生部件3〇8等)、調節部件*⑺(例 如圖3的調節部件川等)、發送料412 (例如^的發 送部件31〇等)和接收部件414 (例如圖3的接收部件316 Μ基也口 4〇2 乂例如調節部件410等)可基於由接收部 件414經由低重朝1推_ -¾ 使用通道伙一或多個不同的基地台404接 收的同步信號來調整時脈部件伽。額外地或附加地,基地 02可基於時脈部件4〇6産生同步信號(例如通過同步信 22 201014417 號產生#件408等),並且可由發送部件412在低重新使用 通道上發送所産生的同步信號。 根據實例,基地台402可在—部分時間段内在低重新 .使用通道上發送基於時脈部件406所產生的同步信號,並且 當不在低重新使用通道上發送時可㈣低重新使用通道(例 如針對由不同的基地台彻發送的同步信號等)。此外,調 節部件4U)可以(但不是必需)根據由接收部件414經由低 馨重新使用通道獲得的同步信號來對準時脈部件傷。 由於低重新使用的特性,因此,針對用於傳送同步信 號的低重新使用通道分配大頻寬在頻譜上是低效的。此外, 窄頻通道可能遇到時間不明確的問題。根據實例,如果低重 新使用通道沒錢供充分的時序精確度,則可由系統彻使 用兩階段同步策略。當對準時脈部件4Q6作爲兩階段同步策 略的-部分時,基地台4〇2的調節部件彻可粗略地調整時 脈部件406 (例如基於接收的第—同步信號等),然後精細 .地調整時脈料傷(❹基於㈣低重新使料道或另外 的通道獲得的接收的第二同步信號)。額外地或另外地,當 在低重新使用通道上發送同步信號時,根據時脈部件傷的 同步精確度水平,基地台4〇2可使用與粗略時序和精細時序 相關的低重新使用通道的資源(例如如果時脈部件彻具有 大於臨界值的同步精確度水平等)、或在限制使用與精細時 序相關的資源進行傳輸時使用與粗略時序相關的低重新使 用通道的資源(例如如果時脈部件傷具有小於臨界值的同 步精確度水平等)來發送由同步信號產生部件伽所產生的 23 201014417 同步信號。 n述實例’低重新使用通道可首先向共享低重新 使用通道的基地台(例如基地台4〇2、不同的基地台4〇4等) •提供粗略時序。此外’可隨後在基地台402和不同的基地台 4之間協商用於傳送精細時序的經協調的靜默期 '(⑽r-ated silence)。基地台4〇2可包括:協商部件416, 其可與不同的基地4 Π 4 4ύ. Ah ( I \ ϊ 〇 404協作(例如,均可基本上類似於協 商#件416的不同基地台的各個不同的協商部件等)以確定 要用於傳送精細時序的經協調的靜默資源川。粗略時序可 表不不滿足所需同步精確度的時序(例如具有低於臨界值的 同步精確度水平的時序等),而精細時序可表示滿^這種需 求的時序(例如具有高於臨界值的同步精確度水平的時序 等)由協商部件416碟定的並且在基地台4〇2和不同的基 地台404之間達成一致的經協調的靜默資源418可包括時 間、周期、頻帶及/或要用於發送同步信號的擴展碼。例如, φ經協調的靜默期可依賴於粗略時序的精確度。此外,在經協 •調的靜默㈣,可允許具有精細時序的基地台使用經協調的 靜默資源418在低重新使用通道或另外的通道上發送同步信 號,而禁止不具有精細時序的基地台在低重新使用通道或另 外的通道上使用經協調的靜默資源418來發送同步信號。此 外,不具有精細時序的基地台可搜索在低重新使用通道或另 外的通道的經協調的靜默資源418上發送的精細時序同步信 號(例如通過接收部件414等〇 。 舉例而言’協商部件416可與不同的基地台404互動, 24 201014417
以根據時脈漂移來確定經協調的靜默資源418。例如,時脈 部件406可與時脈漂移相關,從而將其估計爲在—個時間段 (例如Τ秒,其中τ基本上可以是任意值等)之後下降到同 步精確度水平以下。因此’協商部件416可使得基於時脈漂 移來排程經協調的靜默期。因此,對於與經協調的靜默期相 關的時間段,發送部件412可在從調節部件41〇對時脈部件 4〇6執行的先前對準開始的τ秒之後暫停從基地台4〇2發送 同步信號。此外,在與經協調的靜默期相關的時間段期間, 接收部件414可偵聽通過使用經協調的靜默資源418(例如, 在低重新使用通道或另外的通道上等)從一或多個不同的基 地台404發送的同步信號。此外,可由調節部件4ι〇使用經 由接收部件414接收的同步信號來重新對準時脈部件口 因此’可以在基地台402和不同的基地台4〇4之間保持同步。 在基地台402和不同的基地台4〇4之間協商的經協調 的靜默期的使用可產生增強的信號接收能力❶根據另一實 例,可理解,經協調的靜默期不必僅應用於精細同步。相對 而s,經協調的靜默期還可在粗略同步可用時用於減少干擾 和增加網路中的信號檢測範圍。然而,可理解,本發明不限 於上述實例。 再次參照圖2中所示的實例,在基地合之間協商的經 協調的靜默期可緩解基地台之間的干擾。例如,基地台 204-206可粗略地調整它們之間的相應時脈。例如,基地台 204-206初始可以是非同步的;然而,本發明不限於此。根 據該實例,基地台204可以在低重新使用通道上發送同步信 25 201014417 號’基地台206可接收由基地台⑽發送的同步信號’並基 於所接收的同步信號來粗略對準其時脈。此外,基地台 204-206 (及/或基地台2〇2)可協商經協調的靜默期;因此, 可經由這種協商來確^經協調的靜默資源。在經協調的靜默 期間,基地台204-206可暫眸值t a也 f J臀時停止同步,並且搜索來自不同 的基地台(例如基地台2〇2)的同步信號。由於先前干擾的 -對基地台204讓在經協調的靜默期間不再彼此干擾,所 ❹ 以基地台204德中的每個可從具有較好信號干擾比的基地 台202觀測到同步信號。 轉到圈5’示出系統5〇〇,其在無線通訊環境中能夠從 經由低重新使料道接收的多個❹㈣中選擇—個同步 信號。系統500可包括:χ個發送基地台(例如發送基地台 1 5β°2 ' .·.··.、發送基地台Χ504、.···.·),其中Χ基本上可 以是任意整數;以及接收基地台遍。此外,儘管未示出, 但是可理解,线可包括任意數目的不同的接收基地台。 發送基地台502-504均可基本類似於圖3的發送基地 台302及/或圖4的基地台4〇2;接收基地台5〇6可基本類似 於圖3的接收基地台3〇4及/或圖4的基地台4〇2。此外,發 送基地台5G2_5G4均可包括:各自料脈部件(例如圖3的
時脈部件3 0 6、······)、p]卓於咕立L A ) 冋^柘5虎產生部件(例如圖3的同 號產生部件308 .......)和發送部件(例如圖3的發送 ^件3 1〇、……)。發送基地台1 502可包括:B夺脈部件1 508、 同步信號產生部件丨51〇和發送部件i 512,…...,發送基地 台X 504可包括:時脈部件χ5Μ、同步信號產生部件χ5ΐ6 26 201014417 和發送部件χ518。此外,接收基地 件_〜,的時脈部件3】2、:.5。6, (例如圖3的調節部件314.......)和接收,調即部件522 圖3的接收部件316、·.. ...)。 接收料524 (例如 發送基地台5〇2_5〇4均還可括 部件526-528 ^^•丨ι 還了匕括各自的對準類型指示 J如,對準類型指示部件】5 通過在同步信號產生 了扣不(例如
❹ 等等)發送510產生的同步信號中併入標諸 自我董502的時脈部件i5G8是㈣對準的、 我對準的還是與至少一個不同基地台對準對 準類型指示部件χ 類似地對 件χ514β 與發送基地台X5G4的時脈部 地二對/⑽對準的、自我對準的還是與至少-個不同基 地口對準的相關的通知。 接收基地台506還可包括:源選擇部件53〇,其可從經 由低重新使用通道接收的—組同步信號中選擇特定同步信 號。例如,源選擇部件530可基於由發送基地台5〇2_5〇4採 用的對準類型來選擇特定同步信號,其中從所述發送基地台 502-504獲得所述—組时㈣。舉例*言,如果發送基地 台1502被識別爲GPS對準的,而發送基地台χ 5〇4被識別 爲自我對準的或與至少―個㈣基地台對㈣,則源選擇部 件530可從發送基地台1 502選擇同步信號,而並非從發送 基地台X 504選擇同步信號;然而,可理解的是,本發明不 限於上述實例。額外地或另外地,源選擇部件530可基於與 該組中的同步信號相關的干擾水平來選擇特定同步信號;但 是’本發明不限於此。 27 201014417 參照圖6-8 ’不出在無線通訊環境中與同步基地台相 的方法。雖然爲了使說明更簡單,而將該方法示出和描述爲 一系列的動作,但是應該理解和明白的是,這些方法並不無 動作順序的限制,因爲,依照一或多個實施例,一些動作; 以按不同順序發生及/或與本中請中示出和描述的其他動作 同時發生。例如,本領域一般技藝人士應該理解並明白,一 個方法也可以表示成如狀態圖中的—系列相互關聯的狀镇
參 和事件。此外,如果要實現一或多個實施例的方法,並非描 緣出的所有動作都是必需的。 轉到圖6’示出在無線通訊環境中有助於使基地台同步 的方法6GG。在6G2’可在基地台處經由低重新使用通道接 收信號。例如,㈣可以是同步㈣4重新使料道可包 括正交分頻多工存取(_MA)系統中的一组次載波及/或 分頻多工存取(FDMA)系統中的頻帶。可以在與時間、周 期、頻帶或用於發送信號的擴展碼中的一或多個相對應的資 源上發送信號。根據實例,可以在低重新使甩通道中包含的 口組N個時槽中的特定時槽中接收來自給定發送基地台的信 號’其中N是整數。此外,由給定發送基地台用於發送信號 的該組N個時槽中的特定時檜可隨時間改變(例如根據與給 定發送基地台相關的僞隨機序列等等)。 在604 ’可使得基地台的時脈與信號對準。舉例而言, 可基於該信號來調整基地台的時間及/或頻率。此外,對準基 地口的時脈所基於的信號可從經由低重新使用通道接收的 組仏號中選擇。例如,可基於與該組中的每個信號相對應 28 201014417 、來選擇信號’所述指示用於判斷從中分別接收每個信 號的各個發送基地台的時脈是全球定位系統(Gps)對準的、 自我對準的、還是與至少-個不同基地台對準的。 現在參照圖7,千山+ a & y '、出在無線通訊環境中有助於調整基地 〇的時脈的方法, 在702 ’可在基地台處經由低重新使 通道接收多個同步信號。額外地或附加地,可經由另外的 7時〇^代瑪劃分通道接收多個同步信號中的至少-子集。在 ❹ 可將基地台的時脈與在低重新使用通道的第-資源子 2接收的第—同步信號粗略地對準。在,可將基地台 進脈與在第一資源子集上接收的第二同步信號精細地對 ^根據㈣’第二資源子集可以是低重新使㈣道的資源 j例如低重新使用通道可用於提供精細時序等),通過另一 經由用於提=時序:是另外的通道的資源(例如不需要 略時相㈣低㈣使料料提供精細 時序等人,因此,在建立粗略時序之後,可以在另外的時間 外的通道等)上承載精細時序,並且 子集以用於從具有至小在録新使用通道。可保留第二資源 、 乂預疋水平的同步精確度的至少—個 土。(例如具有精細時序的發送基地台等)進行發送。 Ρ /由—組基地台共享低重新使料道。此外,該叙Α 道:使基地台子集可在低重新使甩通道或另外的通 經協調的靜默期而確定的資源(例如針對 料靜默心衫的資源可以是H源子幻 ^協 的同步信號。此外 、各自 I此外該組基地台中的第二基地台子集(例如 29 201014417 =餘部分等)放棄通過使用所確定的資源進行的錢信號的 傳輸。 參㈣8’示出在無線通訊環射有助於傳制步信號 的方法8〇〇。在802,可基於基地台的時脈產生同步信號。 例如’可基於從全球定位系統(Gps)接收機、不同的基地 台等獲得的資訊來調整基地台的時脈。根據另_例子,基地 台的時脈可以是自我對準的。舉例而言,同步信號可以是定 位參考信號(PRS);然而,本發明不限於此。 在804可通過由一組基地台共享的低重新使用通道從 基地台發送同步信號1重新使用通道可包括正交分頻多工 ^取(OFDMA)系統中的一組次载波及/或分頻多工存取 參 二發::統中的頻帶。可以在與時間、周期、頻帶或用 同步信號的擴展碼中的—或多個相對應的資源上發 號。根據實例,可以在低重新使用通道中包含的一 =傳:Γ槽中的特定傳輸時槽中發送同步信號,其中N 夕肖於發送同步信號的該組N個傳輸時槽中的 機庠心、#間改變(例如根據與基地台相關的偽隨 對準的、自我對準的^ 指示其時脈是否是^ 個。 準的或與至少一個不同基地台對準的中的一 根據η例’可以在低重新使用通道上 相關的資源來發送同牛广哚l l 〇祖略時序 少預定水平的同步外,#基地台的時脈具有至 的通道上使用仰^ ’可以在低重新使㈣道或另外 用,、精細時序相關的資源來發送同步信號。另外 201014417 地,當基地台的時脈不具備至少預定水平的同步精確度時, 可以禁止在低重新使用通道或另外的通道上使用與精細時 序相關的資源來發送同步信號。當禁止發送同步信號時,可 以在低重新使用通道或另外的通道上經由與精細時序相關 的資源來接收不同的同步信號,並且可將基地台的時脈與不 同的同步信號對準Ό 低重新使用通道可由一組基地台共享。此外,該經基 ❹地台中的第一基地台子集可在低重新使用通道上使用針對 經協調的靜默期而確定的資源來發送各自的同步信號。此 外’該組基地台中的第二基地台子集(例如,剩餘的基地台 等等)放棄在低重新使用通道上使用戶斤《定的冑源來進行各 個同步信號的傳輸。 可理解的是’根據本文所述的一或多個態樣,可關於 在無線通訊環境中使基地台同步而做出推論。本申請中使用 的術語「推斷」或「推論」通常指的是根據通過事件及/或資 拳料獲得的一組觀察報告,關於系統、環境及/或用戶狀態的推 理過程或推斷系、統、環境及/或用戶狀態的過程。例如,推論 用2別㈣的内容或動作,或産生狀態的概率分佈。這種 推’疋概率性的’也就是說,根據所考慮的資料和事件,對 相關的^概率分佈進行計算。推論還指的是用於根據事件 集及/或資料㈣成高級事件的技術。這種推論使得根據觀察 到=事件集及/或儲存的事件資料來構造新的事件或動作,而 不e事件是否在極接近的時間上相關’也不管事件和資料是 否來自一個或數個事件和資料源。, 31 201014417 根據實例’以上提供的一或多個方法可包括與如下操 作相關所做出的推論:從—組接收的同步信號中確定用於調 整基地台的時脈的特朝步信號。通過另—例子,可做出與 •如下操作相關的推論·'確定基地台的同步精確度水平。可理 解,以上實例實質上是示例性的,並不旨在限於可結合本文 *所述的各個實施例及/或方法做出的推論的數目或做出這種 推論的方式。 _ 圖9是可結合本文所述的各個態樣所採用的行動設備 _的示圏。行動設備9〇〇包括接收機9〇2,後者從例如接 收天線(未示出)接收㈣,並對接收的信號執行典型動作 (例如過據、放大、降頻轉換等),並對調節後的信號進行 數位化以獲得採樣。接收機9〇2可以是例如MMSE接收機, 並且可包括解調器904,後者可解調所接收的符號並將它們 提供至處理器906用於通道估計。處理器9〇0可以是專用於 分析由接收機902接收的資訊及/或產生由發射機912發送的 ❹資訊的處理器、甩於控制行動設備9〇〇的一或多個元件的處 理器、及/或用於分析由接收機902接收的資訊、產生由發射 機912發送的資訊並用於控制行動設備9〇〇的一或多個元件 的控制器。 行動設備900可附加地包括記憶體9〇8,後者可操作地 連揍至處理器906’並儲存以下資料:要發送的資料、接收 的資料’與執行本文所述的各個動作和功能相關的任意其他 適合資訊。 可以理解’本文描述的資料諸存裝置(例如記憶體9〇8 ) 32 201014417 可以是揮發性記憶體或非揮發性記憶體’或可包括揮發性和 非揮發性記憶體兩者。通過舉例而非限制性說明,非揮發性 記憶體可包括:唯讀記憶體(ROM)、可程式R〇M( pR〇M)、 電子可程式romceprom)、電子可抹徐pR〇M(EEpR〇M) 或快閃記憶體。揮發性記憶體可包括:隨機存取記憶艘 (RAM),其用作外部快取記憶體。通過舉例而非限制性說 明,RAM以許多形式可用,例如同步RAM ( SRAM )、動態
Ram(dram)、同步DRAM(SDRAM)、雙倍資料速率 ❹ SDRAM( DDR SDRAM )、增強 SDRAM( ESDRAM )、Synchlink DRAM ( SLDRAM )和直接記憶體匯流排RAM ( DRRAM ) β 本發明的系統和方法的記憶體908旨在包括但不限於這些和 任意其他適合類型的記憶體。 行動設備900還包括調制器910和發射機912,其中發 射機用於向基地台發送資料、信號等。儘管示出爲與處理器 906分離’但是可以理解,調制器9丨〇可以是處理器9〇6或 ❹ 多個處理器(未示出)的一部分。 圖1 〇是在無線通訊環境中使基地台的時脈同步的系統 1000的示圖。系統1000包括基地台1〇〇2(例如存取點等), 其具有通過多個接收天線1006從一或多個行動設備1004接 收信號的接收機1 0 1 0 (例如接收部件等),以及通過發射天 線1008向一或多個行動設備1004發送信號的發射機1024 (例如發送部件等)。此外,基地台1〇〇2可利用接收機1010 通過多個接收天線1006從一或多個不同的基地台接收信 號’及/或利用發射機1024通過發射天線1008向一或多個不 33 201014417 參 同的基地台發送信號。接收機〗0丨0可以從接收天線丨006接 收資訊’並且可操作地關聯至對接收的資訊進行解調的解調 器1012。所解調的符號通遇與針對圖$所述的處理器類似的 處理器1014進行分析,所述處理器連接至記憶體1016,記 憶體1016用於儲存要發送至行動設備1004及/或不同的基地 台的資料或要從行動設備1〇〇4及/或不同的基地台接收的資 料、及/或與執行本文所述的各個動作和功能相關的任意其他 適合資訊》處理器1014還可耦合至同步信號產生部件ι〇ΐ8 及/或調節部件1〇2〇。同步信號產生部件1〇18可基本上類似 於圖4的同步信號產生部件4〇8,及/或調節部件別可基 本上類似於圖4的調節部件41()。同步信號產生部们可 基於基地。1GG2的時脈產生要在低重新使用通道上發送的 同步信號。此外’調節部件可使得基地台⑽2的時脈 與經由低重新㈣通道從不同的基地台接收的同步信號對 準:此外,儘管未示出,但是可理解,基地台1〇〇2還可包 ^脈P件協商^件、對準類型指示部件及,或源選擇部 件。基地台魏還可包括調制器赠。調制 上述描述對訊框進行多工虚畑 很媒 麵發送至㈣設備〇 通過天線 β 。儘s不出爲與處理器1014分 疋0以理解’同步信號產 0 及/或調制器1022可以是_ 凋卽。P件1020 的一部分。 又處理器1014或多個處理器(未示出) 在些態樣’本文的公開内容可括 如大型區域蜂巢網路,> V 、巨集㈣覆盍(例 ,再路’通常稱爲巨集細胞服務 34 201014417 區網路)和較小規模覆蓋(例如基於住宅或基於建築的網路 環境)的網路中。當存取終端(rAT」)(例如行動設備等) 在這種網路中移動時,存取終端在某些位置可由提供巨集覆 . 蓋的存取點(「AN」)(例如基地台等)來提供服務,而存 取終端在其他位置可由提供較小規模覆蓋的存取點來提供 _ 服務。在一些態樣,較小覆蓋節點可用於提供增加的容量増 長(capacity growth)、建築内覆蓋(in_building coverage)和差 別服務(例如針對更穩健的用戶體驗)。在本文的討論中, ® 在相對大區域上提供覆蓋的節點可稱爲巨集節點(例如巨集 細胞服務區基地台等)。在相對小的區域(例如住宅)上提 供覆蓋的節點可稱爲毫微微郎點(例.如毫微微細胞服務區基 地台等)。在比巨集區域小而比毫微微區域大的區域上提供 覆蓋的節點可稱爲微微節點(例如在商業建築中提供覆蓋)。 與巨集知點、毫微微郎點或微微節點相關..聯的細胞服務區可 分別稱爲巨集細胞服務區、毫微微細胞服務區或微微細胞服 Q 務區。在一些方案中’每個細胞服務區可進一步與一或多個 扇區相關聯.(例如分爲一或多個扇區)。 在各個應用中’可使用其他術語來指代巨集節點、毫微微節 點或微微節點。例如’巨集節點可被配置爲或稱爲存取節 點、基地台、存取點、eNodeB、巨集細胞服務區、巨集細胞 服務區基地台等。此外’毫微微節點可被配置爲或稱爲本地 節點B、本地eNodeB、存取點基地台、毫微微細胞服務區、 毫微微細胞服務區基地台等。 圖11示出可實現本文教導的無線通訊系統1 1〇〇,其用於支 35 201014417 援夕個用戶。系統1 100爲多個細胞服務區1 1〇2 (例如巨集 細胞服務區1102A-1102G)提供通訊,其中每個細胞服務區 由對應的存取節點丨1〇4 (例如存取節點丨104A1 提供 • 服務。如圖11所示’存取終端11〇6 (例如存取終端 ii〇6A-u〇6l)可隨著時間散置在系統ιι〇〇中的各個位置。 例如’根據存取終端1106是否活動以及其是否處於軟切換, 每個存取終端可在給定時刻在前向鏈路(「FL」)及/ 籲或反向鏈路(「RL」)上與一或多個存取節點ιι〇4通訊。 無線通訊系統1100可以在大型地理區域上提供服務。例如, 巨集細胞服務區U02A_1102G可覆蓋鄰點内的幾俯塊。 圖12示出示例性通訊系統1200,其中在網路環境中部署有 一或多個毫微微節點。具體地,系統12〇〇包括在相對小型 規模網路環境(例如在一或多個用戶住宅123〇)中安裝的多 個毫微微節點12ι〇(例如毫微微節點121〇八和121〇B)。每 個毫微微節•點121Q可經由DSL路由器、電缆數據機、無線 ❹鏈路、或其他連接方式(未示出)耦合至廣域網124〇 (例如 網際網路)和行動服務供應商核心網路125〇。如下所述每 個毫微微節點1210可用於服務相關存取終端丨22〇 (例如存 取終端1220A)、以及可選地,服務外來存取終端122〇 (例 如存取終端1220B)。換句話說,可限制對毫微微節點121〇 的存取,從而給定存取終端122〇可由一組措定(例如家庭) 的毫微微節點121〇來服務,但是不可由任一非指定的亳微 微節點mo (例如鄰點的毫微微節點121〇)來提供服務。 圖13不出覆蓋圖1300的實例,其中限定了幾個跟蹤區域 36 201014417 1302 (或路由區域或定位區域)’每個區域包括幾個巨集覆 蓋區1304。在本文中’用寬線來描繪與跟縱區域、 13028和13〇2C相關的覆蓋區域,用六邊形來表示巨集覆蓋 區域Π04。跟蹤區域1302還包括毫微微覆蓋區域13〇“在 該實例中’在巨集覆蓋區域13G4(例如巨集覆蓋區域i3〇4B) 中示出每個毫微微覆蓋區域1306 (例如毫微微覆蓋區域 1306C)。然而,應理解,毫微微覆蓋區域13〇6可能沒有完 全位於巨集覆蓋區域13G4中。在實踐中,可在岭跟縱區 域1302或巨集覆蓋區域13〇4中限定大量毫微微覆蓋區域 蘭。此外,可以在給定跟縱區域咖或巨集覆蓋區域13〇4 中限定一或多個微微覆蓋區域(未示出)。 ❿ 再參照圖12,毫微微節點121G的所有者可訂閱通過行動服 務供應商核心網路125G提供的行動服務,例如祀行動服 務。此外,存取終端122〇可以在巨集環境和較小規模(例 如住宅)網路環境中運行。換句話說,根據存取終端㈣ 的當前位置,可由巨集細胞服務區行動網路WO的存取節 點·或由一組毫微微節點121〇中的任一個(例如駐留在 對應用戶住宅1230中的奎斜视炉、 ^甲的毫微微節點121〇八和121〇B)對存 取終端1220提供服務。例如,當用戶在其家庭之外時,由 標準巨集存取節點(例如節點ΐ26α)對他提供服務;當用戶 在其家庭中時,由毫微微節點(例如節點i2iqa)對他提供 服務°在本文中’應理解,毫微微節點1210可以向後相容 於現有存取終端1 220 〇 毫微微節點可以部署在單個頻率上或可選地在多個頻 37 201014417 率上t據特定配置,單個頻率或多個頻多 以與巨集節點(伽‘人 Λ、 w次多個可 知點1260)使用的一或多個頻率重養。 在一些雜樣,卢 ,王ι (例::取4=端1220可用於連接至優選毫微微節點 •可能的話。例如:的本地毫微微節點)’只要這個連接 如,每當存取終端1220在用戶住宅123〇中, 存取終端1220僅與本地毫微微節點121〇通訊。 -· 果存取終端122〇在巨集細胞服務區網路1250 中運行5但县、,& 士 „: Q 一 '又有駐留在其最優選的網路(例如在優先漫遊 (「Β ) 則存取終端1220可使用更好系統重選 SR」)來繼續搜索最優選的網路(例如優選毫微微節 點I210),並隨後嘗試與這種優選系統相關聯,其中所述 峨可涉及確定更好系統當前是否可用的可用系統的周期性 掃描通過獲取進入,存取終端122〇可限制對特定頻帶和 通道的搜索。例如,可定期重複對最優選彡統的搜I在發 現優選毫微微節點121G後,存取終端1,選擇毫微微節點 © 1210以駐留在其覆蓋區中。 , 微微知點在⑨態樣可受到限制。例如,給定毫微微節點 ,可僅對某些存取終端提供某些服務。在具有所謂受限式(或 封閉式)關聯的配置中,給定存取終端可僅由巨集細胞服務 區行動網路以及定義的毫微微節點集(例如駐留在相應用戶 住宅1230中的毫微微節點121〇)來提供服務。在一些方案 中,節點可被限制爲:對於至少一個節點不提供以下專案中 的至少一個:訊令、資料存取、登記、傳呼或服務。 在一些態樣,受限式亳微微節點(還可稱爲封閉用戶組本地 38 201014417 節點Μ是向受限式規定的-组存取終端提供服務的節點。 該組服務終端可在必要時臨時或永久擴展。在_請樣,^ 將封閉用戶組(「CSG」)限定爲共享存取終端的共同存取 . 控制列表的一組存取節點(例如毫微微節點)。一個區域中 所有毫微微節點(或所有受限式毫微微節點)在上面運行的 ’ 通道可稱爲毫微微通道。 因此,在給定毫微微節點和給定存取終端之間可存在各種關 ⑩係。例如’從存取終端的角度而言,開放式毫微微節點可表 示無受限式關聯的毫微微節點。受限式毫微微節點可表示以 -些方式受到限制的(例如在關聯及/或登記上受到限制的) 毫微微節點。本地毫微微節點可表示存取終㈣授權存取和 在其上運行的毫微㈣點。訪客毫微微節點可表示存取線端 被臨時授權存取或在其上運行的毫微微節點。外來毫微微節 點可表示除了可能的緊急情形(例如911呼叫)之外存取终 端沒有被授權存取或在其上運行的毫微微節點。 ©從受限式毫微微節點㈣度而言,本地存取終端表示被授權 存取受限式毫微微節點的存取終端。訪客存取終端表示可臨 時存取受限式毫微微節點时取終端。外轉取終端表示除 了可能的緊急情形(例如911呼叫)之外不允許存取受限式 « ^ ^ ^ ^ ^ „ ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 記的資格或許可的存取終端)。 爲了方便起見’本文公開的内容描述了在毫微微節點環境中 的各種功月b。然而’應理解,微微節點可爲較大的覆蓋區提 供相同或類似的功能。例如,微微節點可受到限制,本地微 39 201014417 微節點可限定用於給定存取終端等等。 無線多工存取通訊系統可同時支援多個無線存取終端的通 訊。如上所述,每個終端可在前向鏈路和反向鏈路上經由傳 .輸與一或多個基地台通訊。前向鏈路(或下行鏈路)指的是 從基地台到終端的通訊鏈路,反向鏈路(或上行鏈路)指的 •是從終端到基地台的通訊鏈路。此外,可經由單輸入單輸出 系統、多輸入多輸出(「_」)系統或某些其他類型的 系統等來建立這種通訊鏈路。· 鲁ΜΙΜΟ系統使用多個(Ντ)發射天線和多個(Nr)接收天線 進行資料通訊。由NT個發射天線和Nr個接收天線形成的 ΜΙΜΟ通道可分解成Ns個獨立通道,其還可稱爲空間通道, 其中Ns^nin{NT,NR }»NS個獨立通道中的每個對應於一個 維數。Μ利用由多個發射天線和接枚天線建立的附加維 數,則ΜΙΜΟ系、,统可提供改善的性能(例如更高的吞吐量及 /或更大的可靠性)… ❿ΜΙΜΟ系統可支援分時雙工(rTDD」)和分頻雙工(「FDD」)。 在TDD系統中,前向鏈路和反向鏈路傳輸在相同的頻率區域 上,從而可逆性原理能根據反向鏈路通道而允許對前向鏈路 ’通道進行估計。冑多個天線在存取點可用時,這使得存取點 提取在前向鏈路上的發送波束成形增益。 圖14示出示例性無線通訊系統14〇〇β爲了簡潔起見,無線 通訊系統1400描繪出一個基地台141〇和一個行動設備 1450。然而,可以理解,系統14〇〇可包括多於一個基地台 及/或多於一個行動設備,其中附加基地台及/或行動設備可 201014417 基本類似於或不同於以下所述的示例性基地台1410和行動 備1450。此外’可以理解,基地台141〇及/或行動設備 可採用本文描述的系統(圖1-5、9-13和15-16)及/或方法 • (圖6_8) ’以有助於在其間進行無線通訊、 在基地台1410,從資料源MU向發射(TX)資料處理器1414 提供多個資料流的訊務資料。根據實例,可以在各個天線上 發送每個資料流βΤχ資料處理器1414基於對訊務資料流選 φ 擇的特定編碼方案對該資料流進行格式化、編碼和交錯,以
提供編碼資料D 使用正交分頻多工(〇FDM )技術可將每個資料流的編碼資 料與引導頻資料進行多工處理。附加地或另外地,引導頻符 號可以是分頻多工(FDM)、分時多工(TDM)或分碼多工 (CDM)的。引導頻資料通常是已知的資料模式它以已知 的方式處理並可在行動設備145〇處用於估計通道回應。可 基於對每個資料流選擇的特定調制方案(例如二進位相移鍵 © 控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)、M相移鍵控(M psK)、 Μ-正交幅度調制(M_QAM )等)對該資料流的多工的引導 頻和編碼資料進行調制(例如符號映射),以提供調制符號。 可通過處理器1430執行或提供的指令來確定針對每個實料 流的資料速率、編碼和調制。記憶體1432可儲存由處理器 1430或基地台1410的其他部件使用的程式碼、資料和其他 資訊。 可向TXMIMO處理器1420提供針對資料流的調制符號,所 述處理器可進一步處理調制符號(例如進行〇FDM)?然後, 201014417 TXMIMO 處理器 142〇 向 Ντ 個發射機(TMTR)1422a 至 1422t 提供Ντ個調制符號流。在各個實施例中,ΤΧ ΜΙΜΟ處理器 1420對資料流的符號以及對發送符號的天線應用波束成形 權重' 每個發射機1422接收和處理各個符號流,以提供一或多個 類比信號,並進一步調節(例如放大、過濾和升頻轉換)類 比信號,以提供適用於在ΜΙΜ〇通道上傳輸的調制信號。此 外’分別從Ντ個天線1424a至U24t發送來自發射機Η22& 至1422t的Ντ個調制信號。 在行動設備1450,通過nr個天線1452a至145 2r接收所發 送的調制信號,並向各個接收機(RCVR) 145“至145打提 供從每個天線1452接收的信號。每個接收機丨454調節(例 如過濾、放大和降頻轉換)各個信號,對調節後的信號進行 數位化以提供採樣,以及還處理採樣以提供相應的「接收」 符號流。 ⑩ RX資料處理器.1460可從Nr個接收機1454接收Nr個符號 流並基於特定接收機處理技術處理所搔收的符號流,以提供 Ντ個「檢測」符號流。Rx資料處理器丨46〇可解調、解交錯 和解碼每個檢測的符號流,以恢復資料流的訊務資料。尺乂 資料處理器1460的處理與基地台141〇處的τχ M1M〇處理 器1420和TX資料處理器丨414執行的處理互補。 處理器1470可定斯確定如上所述要利用哪些預編碼矩陣。 此外,處理器^”可形成包括矩陣索引部分和秩值部分的 反向鏈路訊息。 42 201014417 反向鏈路訊息可包括關於通訊鏈路及/或接收的資料流的各 種資訊。反向鏈路訊息可通過TX資料處理器1438處理,通 過調制器1480,制,通過發射機i454a至1454r調節,以及 發射回基地台1410,其中所述TX資料處理器1438還從資 料源1436接收多個資料流的訊務資料。 在基地台1410,來自行動設備145〇的調制信號通過天線 1424接收,通過接收機1422調節,通過解調器解調, 以提取由行動設備1450
以及通過RX資料處理器1442處理 發射的反向鏈路訊息。此外,處理器143()可處理所提取的 訊息’以確定要使用哪個預編碼矩陣來確定波束成形權重。 處理器1430和1470可分別指引(例如控制、協調、管理等) 基地台MH)和行動設備⑽處的操作。各個處理器咖 和1470可以與儲存程式碼和資料的記憶體"η # 關 聯。處理器143(^测還可執行計算,以分別導出針對上 行鏈路和下行鏈路的頻率和脈衝回應估計。 可:理解’可以在硬體、軟體、物體、中介軟體、微碼或 任意組合中實現本文所述的實施例。對於硬體實現,可以 一或多個專用積體電路(ASIC)、數 鲂衍产味未χ» 數位侉唬處理器(DSP) 數位k號處理設備(DSPD)、可鞀4淑社 程式邏輯設備(PLD )、 可程式閘陣列(FPGA )、處理器、.。, 挪突 I 控制益、微控制器、微 理器、被設計爲執行本文所述功 ' 合中實現處理單元。 电卞早兀、或其】 當在軟體、韌體、中介軟體或微 現實施例時’它們可儲存在例如 碼、程式碼或代碼區段中實 儲存元件的機取媒胃 43 201014417 中。代碼區段可表示過程、函數、副程式、程式、常式、子 常式、模组、套裝軟體、軟體組件、或指令、資料結構或程 式語句的任意組合。代碼區段可通過傳送及/或接收資訊、資 料、引數、參數或記憶體内容而耦合至另一代碼區段或硬體 電路。可使用包括記憶體共享、訊息傳遞、權杖傳遞、網路 傳輸等任意適合方式來傳遞、轉發或發送資訊、引數、參數、 資料等。 ©對於軟體實現’可通過執行本文所述功能的模組(例如過 程、函數等)實現本文所述的技術。軟體代碼可儲存在記憶 體單7G中並通過處理器執行。記憶體單元可以在處理器中或 在處理器外部實現’在後一種情況下記憶體單元可經由本領 域已知的各種手段以通訊方式耦合至處理器。 參照圓15’示出在無線通訊環境中能夠使基地台的時脈同步 的系統1500。例-如’系統15〇〇可至少部分駐留在基地台中。 可以理解’將系統1500表示爲包括功能框,它們可以是表 〇不由處理器、軟體或其組合(例如韌體)實現的功能的功能 框°系統1 500包括具有可聯合執行的電子部件的邏輯組 1502。例如’邏輯組15〇2可包括用於在基地台經由低重新 使用通道獲得—組同步信號的電子部件1504。此外,邏輯組 1 502可包括用於使得基地台的時脈與該組中的至少一個同 步▲號對準的電子部件1506。邏輯組1502還可選地包括用 於從該組中選擇至少一個同步信號的電子部件1508。此外, 邏輯組1502還可選地包括用於根據在低重新使用通道的第 一資源子集上獲得的第一同步信號以及在低重新使用通道 201014417 或另外的通道的至少一個通道的第二資源子集上獲得的第 二同步信號來調節基地台的時脈的電子部件151〇。此外,系 統1500可包括記憶體1512,後者保存用於執行與電子部件 1504、1506、1508和1510相關的功能的指令。儘管示出爲 在記憶體1512的外部,但是可以理解,一或多個電子部件 _ 1504、1506、1508和1510可存在於記憶體1512中。 參照囷16’示出在無線通訊環境中能夠傳播同步信號的系統 1600。例如,系統MOO可至少部分駐留在基地台中。可以 理解,將系統1 600表示爲包括功能框,它們可以是表示由 處理器、軟體或其組合(例如韌體)實現的功能的功能框。 系統1600包括具有可聯合執行的電子部件的邏輯組16〇2。 例如,邏輯組1602可包括用於根據基地台的時脈來產生同 步信號的電子部件1 6〇4 »此外,邏輯組1602可包括用於通 過低重新使用通道從基地台發送同步信號的電子部件 1606。此外’邏輯組16〇2還可選地包括用於根據基地台的 φ 同步精確度水平,在與精細時序相關的資源上通過低重新使 用通道從基地台發送同步信號的電子部件16〇8。邏輯組16〇2 還可選地包括用於當基地台的時脈不具備至少預定水平的 Π步精確度時,基於與精細時序相關的資源上接收的不同的 同步信號來調整基地台的時脈的電子部件1 61 〇。此外,系統 1600可包括記憶體1612,後者保存用於執行與電子部件 1604、1606、1608和1610相關的功能的指令。儘管示出爲 在s己憶體1612的外部,但是可以理解,一或多個電子部件 1604、1606、1608和1610可存在於記憶體1612中。 45 201014417 可通過通用處理器、數位信號處理器(Dsp)、專用積體電 路(ASIC)、場可程式閘陣列信號乂 FpGA)或其他可程式 邏輯設備、個別柵極或電晶體邏輯、個別硬體元件或被設計 爲執行本文所述功能的任意組合來實現或執行結合本發明 所述的各個所示邏輯、邏輯區&、模組和㈣。通用處理器 Λ可以是微處理器,但是可選地,處理器可以是任何傳統的處 理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器還可以作爲計算 瘺設備的組合(例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、 結合核的-或多個微處理器或任意其他這樣的配置)來 實現。此外,至少一値處理器可包括用於執行上述一或多個 步驟及/或動作的一或多個模組。 此外,結合本發明所述的方法或演算法的步驟及/或動作可直 接體現在硬體中、處理器可執行的軟體模組中或兩者的組合 中。軟體模組可駐留在RAM記憶體、快閃記憶體、r〇m記 憶體、EPROM記憶體、EEPR〇M記憶體、暫存器硬碟、 _可移除磁碟、CD_R〇M或本4貝域已知的任意其他形式的儲存 媒體中。示例性儲存媒體可耦合至處理器,從而處理器可以 從儲存媒體讀取資訊以及向其寫入資訊。可選地,儲存媒體 可以疋處理器的一部分。此外,在一些態樣,處理器和儲存 媒體可位於ASIC中。附加地,ASIC可位於用戶終端中。可 選地,處理器和儲存媒體可作爲個別部件位於用戶終端中。 此外,在一些態樣,方法或演算法的步驟及/或動作可作爲— 個或任意組合或—組代碼及/或指令位於可整合到電腦程式 產印中的機器可讀取媒體及/或電腦可讀取媒體上、 46 201014417 在一或多個示例性實施例中,所述功能可以在硬體、敕體、 勒體或任意組合中實現。如果在軟體中實現,則功能可儲存 在電腦可讀取媒體上’或作爲其上的一或多個指令或代碼來 發送。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和具有有助於從一 個位置向另一位置傳送電腦程式的任意媒體的通訊媒體。儲 存媒體可以是可通過電腦存取的任意可用媒體。通過舉例但 非限制性說明,這種電腦可讀取媒體可包括ram、R〇M、 φ EEPROM、CD-ROM或其他光碟記憶體、磁碟儲存器或其他 磁碟儲存裝置、或可用於以指令或資料結構的形式承载或儲 存期望的程式碼並且可通過電腦存取的任意其他媒截^此 外’任意連接適當地稱爲電腦可讀取媒體。例如,如果使用 同軸電纜、光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或例如紅 外、無線電和微波的無線技術將軟體從網站、伺服器或其他 遠端源發送,則同軸電纜、光纜、雙絞線、DSL、或例如紅 外、無線電和微波的無線技術包括在媒體的定義中。本文使 ® 用的磁片(disk)和光碟(disc)包括壓縮光碟(CD)、雷 射先碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟, 其中磁片常常用磁的方式重製資料,而光碟可選地通過鐳射 方式重製資料。上述組合也包括在電腦可讀取媒體的範圍 内。 儘管以上說明書討論了示例性態樣及/或實施例,但是應注 忍,在不脫離由所附請求項所限定的所述態樣及/或實施例的 範圍的情況下,可以進行各種變化和修改。此外,儘管以單 數描述或主張了所述態樣及/或實施例的元素,可以理解,複 47 201014417 數也是可以的’除非清楚閣述了對單數的限制《此外,除非 另外閣述’否則任意態樣及/或實施例的所有或〆部分可與任 意其他態樣及/或實施例的所有或一部分_起使用。 - 【圖式簡單說明】 4 圖是根據本文所述各個態樣的無線通訊系統的示圖。 圖2疋包括多個基地台的示例性系統的示圖,所述基地台在 Φ無線通訊環境中嘗試同步時會相互干擾。 圖3疋在無線通訊環境中採用低重新使用通道來使基地台同 步的示例性系統的示圖。 圖4是在無線通訊環境中採用基地台時序的多級對準的示例 性系統的示圖。 圖5是在無線通訊環境中能夠從經由低重新使用通道接收的 ^步信號中選擇-個同步信號的示例性系統的示圖。 圖6疋在無線通訊環境中有助於使基地台同步的示例性方法 . 的示圖。 圖7疋在無線通訊環境中有助於調整基地台的時脈的示例性 方法的示圖。 在…、線通訊j衣境中有助於傳播同步信號的示例性方法 的示圖。 :疋可結合本文所述的各個態樣使用的示例性行動設備的 不圖。 圖1〇是在無線通訊環境中使基地台的時脈同步的示例性系 48 201014417 統的示圖。 圖11是可實現本文公開内容的示例性無線通訊系統的示 圖,其用於支援多個用戶。 圖12是示例性通訊系統的示圖’其中在網路環境中部署有 一或多個毫微微節點。 圖13是覆蓋圖的實例的示圖,其中限定了幾個跟蹤區域(或 路由區域或定位區域)’每個區域包括幾個巨集覆蓋區。 圖14是可結合本文所述的各個系統和方法採用的示例性無 ® 線網路環境的示圖》 圖15是在無線通訊環境中能夠使基地台的時脈同步的示例 性系統的示圖。 圖16是在無線通訊環境中能夠傳播同步信號的示例性 系統的示圖。 【主要元件符號說明】 102基地台 104-114 天線 116行動設備 118前向鏈路 120反向鏈路 122行動設備 124前向鍵路 49 201014417 1 26反向鍵路 202基地台 204基地台 206基地台 302 發送基地台 306 時脈部件 308 同步信號產生部件 310 發送部件 ® 304接收基地台 312 時脈部件 314 調節部件 316 接收部件 402 基地台 418 經協調的靜默資源 408 同步信號產生部件 0 410 調節部件 412 發送部件 414 接收部件 * 416 協商部件 406 時脈部件 404 不同的基地台 502 發送基地台1 508 時脈部件1 510 同步信號產生部件1 50 201014417
526 對準類型指示部件 1 512 發送部件1 504 發送基地台X 514 時脈部件X 516 同步信號產生部件 X 528 對準類型指示部件 X 518 發送部件X 506 接收基地台 520 時脈部件 522 調節部件 530 源選擇部件 524 接收部件 900 行動設備 902 接收機 904 解調器 912 發射機 910 調制器 906 處理器 908 記憶體 1006 Rx天線 1004 行動設備 1008 Tx天線 1002 基地台 1010 接收機 201014417 1012 解調器 1024 發射機 1022 調制器 1018 同步信號產生部件 1020 調節部件 1014 處理器 1016 記憶體 1102細胞服務區 ® 1 104存取節點 1106存取終端 1260 巨集細胞服務區存取點 1210A 毫微微節點 1210B 毫微微節點 1250 行動服務供應商核心網路 1240 廣域網(例如網際網路) _ 1302跟蹤區域 1304巨集覆蓋區 1306毫微微覆蓋區域 1412 資料源 1414 TX資料處理器 1420 ΤΧ ΜΙΜΟ處理器 1430 處理器 1432 記憶體 1442 RX資料處理器 52 201014417 1440 解調器 1460 RX資料處理器 1472 記憶體 1470 處理器 1480 調制器 1438 TX資料處理器 1436 資料源

Claims (1)

  1. 201014417 七、申請專利範圍: 1、 一種方法,包括以下步驟: 在一基地台經由—柄击 I 氐重新使用通道接收一信號; 使得該基地台的一時脈與該信號對準。 2二如請求項1之方法,還包括: 參 ❹ 基也口的時脈與在該低重新使 源子集上接收的—第一信衆粗略地對準. 使得該基地台的時脈與在H源子集上接收的一第 :二精、也對準’其中保留該第二資源子集以用於從具有 一預定水平的同步精確度的至少-個基地台進行的傳 輸0 3、如清求項1之方法,甘士 法其中一組基地台共享該低重 使用通道,該一組基地台中一 /;tm ^ 第—基地台子集在該低重 使用通道上.使用針對一經協领沾起 1 、協調的靜默期而確定的資源來 送各自的信號’該一組基地台中 ^ σ τ的第二基地台子集放棄在 低重新使用通道上使用針對 、E、 協凋的靜默期而確定的 源進行各自信號的傳輸。 4、如請求項1之方法,還包括: 在該低讀使用通道中包含的—組N個時槽中的_特定 54 201014417 時槽中接收來自—給定發送基地台的信號,其中Ν θ 一 疋一整數。 請求項4之方法,其中該低重新使用通道中 •的該組Ν個時槽中由該給定發送基地台使用的該特定 B# m it m 〇 —槽隨
    6、 下之一 波或一 如請求項1之方法,其中該低重新使用 :一正交分頻多工存取(OFDMA )系統中 刀頻多工存取(FDMA )系統中的一頻帶 通道包括以 的一組次栽 7、如請求項1之方法,還包括: 從經由該低重新使用通道接收的一組信號中選擇誃传 、如請求項1之方法,其中該信號是一同步信號。 9 ' 一種無線通訊裝置,包括: 至少一個處理器,用於: 在一基地台經由—低重新使用通道接收—同步俨 號; ° 使該基地台的一時脈與該同步信號一致。 1〇、如請求項9之無線通訊裝置,還包括: 至少一個處理器,用於: 55 201014417 使得該基地台的時脈與在該低重新使用通道的一第 一資源子集上接收的一第一同步信號粗略地一致; 使得該基地台的時脈與在該低重新使用通道或另外 的通道中的一或多個通道的一第二資源子集上接收的一第 二同步信號精細地一致,其中保留該第二資源子集以用於從 具有至少預定水平的同步精確度的至少一個基地台進行的 傳輸。 11、如請求項9之無線通訊裝置,其中一組基地台共享 該低重新使用通道’該—組基地台中的第-基地台子集在該 低重新使用通道上使用針對一經協調的靜默斯而保留的資 源來發送各自的同步錢,該-組基地台中的第二基地台子 集停止在該低重新使用通道上使用針對該經協調的靜默期 而保留的資源進行各自同步信號的傳輸。 12、如請求項9之無線通訊裝置,還包括: 至少一個處理器,用於: 在該低重新使用通道中包含的一組N個時槽中一隨 時間變化的特定時槽中接收來自—特定發送基地台的同 步信號,其中N是一整數1 如凊求項9之無線通訊裝置,其中該低重新使用通 -:一正交分頻多工存取(〇FDMA)系統中的 二载波或分頻多工存取(FDMA )系統中的一頻帶。 56 201014417 14、如請求項9之無線通訊裝置,還包括: 至少一個處理器,用於: 從經由該低重新使用通道分別從多個發送基地台接 收的一組同步信號中選擇該同步信號。 15、一種裝置,包括: 組同步信 用於在一基地台經由一低重新使用通道獲得— 攀號的構件; 用於使得該基地台的時脈與該一組同步信號中的至少 個同步信號對準的構件。 16、如請求項15之裝置,還包括: 用於從該-組同步信號中選擇該至少一個同步信號的構 17、如請求項15之裝置,還包括: 、一用於根據在該低重新使用通道的—第—資源子集上獲得 =一第-同步信號以及在該低重新使用通道或另外的通道 中的至少一個通道的一第二資源子集上獲得的一第二同步 信號來調節該基地台的時脈的構件。 18、如請求項15之裝置,复φ |y t 傕爾n …、中一組基地台共享該低重 通道,該一組基地台中的―第 , τ町第一基地台子集在該低重 57 201014417 使用通道上使用針對一 M +A烟玷较t & 絰協調的靜默期而保留的資源來發 送各自的同步信號,該—组基地a 驵娄地口甲的一第二基地台子集停 止在該低重新使用通道Η争用斜料' 逼上使用針對該經協調的靜默期而保 留的資源進行各自同步信號的傳輸、 19、如請求項15之裝置,其中相應的傳輪時槽根據時間 而改變’其中在該相應的傳輸時槽期間,分別從相應的發送 _基地台發送該一組同步信號中的每個同步信號。 2〇、一種電腦程式産品,包括: 一電腦可讀取媒體,包括: 用於使至少一個電腦在基地台經由一低重新使用通 道接收一信號的代碼; 用於使至少一個電腦蔣·該基地台的一時脈與該信號 對準的代碼。 m 21如請求項20之電腦程式産品,其中該電腦可讀取媒 體還包括: 用於使至少一個電腦將該基地台的一時脈與在該低重新 使用通道的一第一資源子集上接收的一第一信號粗略地對 準的代碼; 用於使至少一個電腦將該基地台的時脈與在一第二資源 子集上接收的一第二信號精細地對準的代碼,其中保留該第 二資源子集以用於從具有至少預定水平的同步精確度的至 58 201014417 少一個基地台進行的傳輸。 22、如請求項2G之電腦程式産品,其中-組基地台共享 該低重新使用通道,該_組基地台中的第—基地台子集在該 4新使用it道上使用冑對一經協調的靜默期而確定的資 源來發送各自的作·#,# . 叼亿唬,該一組基地台中的第二基地台子集放 棄在該低重新使用通道上使用針對該經協調的靜默期而確 定的資源進行各自信號的傳輸。 φ 23如請求項20之電腦程式産品,其中該電腦可讀取媒 體還包括: 用於使至少一個電腦在該低重新使用通道中包含的一組 N個時槽中的―特^時槽中接收來自—給定發送基地台的一 信號的代碼,其中N是一整數。 參 24、如請求項23之電腦程式産品,其中該低重新使用通 道中包含的該一組N個時槽中由該給定發送基地台使甩的該 特定時槽隨時間改變。 25、如印求項2〇之電腦程式産品,其中該低重新使用通 道包括以下之一:一正交分頻多工存取(OFDMA)系統中的 一組次載波或一分頻多工存取(FDMA)系統中的一頻帶。 26如明求項20之電腦程式産品,其中該電腦可讀取媒 59 201014417 體還包括: 用方^使$小 、 v 一個電腦從經由該低重新使用通道接收的一 組信號中選擇該信號的代碼。 27、一種裝置, 一接收部件,用 包括: 於在一接收基地台處經由一低重新使用 通道獲得一同步信號;
    調節部件’用於使得該接收基地台的一時脈與該所獲 得的同步信號對準^ 28、如請求項27之裝置,還包括: 一源選擇部件,用於從經由該低重新使用通道接收的一 組Π步i»號中選擇該調節部件所使用的同步信號。 29、 一種方法,包括: φ 基於一基地台的一時脈來產生一同步信號; 在由一組基地台共享的一低重新使用通道上從該基地台 發送該同步信號。 30、 如請求項29之方法,還包括: 在該低重新使用通道上使用與粗略時序相關的資源來發 送該同步信號。 31、 如請求項29之方法,其中在與時間、周期、頻帶或 201014417 ==::,擴展…,個相對應的資* 32、 如請求項29之方法,還包括: 當該基地台的時脈具有至少―預定水平的 # 時’在該低重新使用通道或另外的通道中的至::確: 使用與精細時序相關的資源來發送該同步信號。通^ 33、 如請求項32之方法,還包括: 時當該基地台㈣脈不具備至少該預定水平的同步精破度 傳輪。過使用與精細時序相關的資源進行該同步信號的 34、如請求項33之方法,還包括: 鲁 經由與精細時序相關的資源來接收一不同的同步信號 i基地D的時脈與該不同的同步信號對準。 35如研求項29之方法,其中該一組基地台中的第一 台子集在該低重新使用通道上使麟對—經協調的靜 ^而麵㈣源來發送各自的同步信號,該-組基地台中 -基地台子集放棄在該低重新使用通道上使用針對該 調的靜崎而確定則源進行各自时信號的傳輸/ 36、如請求項29之方 法’其中該低重新使甩通道包括 以 201014417 下之一:一正交分頻多工存取(〇FDMA)系統中的—組次载 波或一分頻多工存取(FDMA)系統中的一頻帶。 37、如請求項29之方法,還包括: —在該低重新使用通道中包含的-組N個傳輸時槽中的一 特定傳輸時槽中發送該同步信號,其中N是一整數。 φ 38、如請求項37之方法’還包括: "^據#該基地台相關的僞隨機序列’隨時間改變用於發 送該同步信號的該一組N個傳輸時槽中的該特定傳輸時槽。 =、如請求項29之方法,還包括: 指示該基地台的時脈是否是採用以下方式其中之—:全 位系統(GPS )對準的、自我對準的或與至少一個不同 基地台對準。 種無線通訊裝置,包括: 至少一個處理器,用於: 基於基地台的一時脈產生一同步信號; 在由一組基地台共享的一低重新使用通道上從該基 地台發送該同步信號。 月求項40之無線通訊裝置,還包括: 至少一個處理器,用於: 62 201014417 在該低重新使用通道上使用與粗略時序相關的資源 子集發送該同步信號; 當該基地台的時脈具有至少一預定水平的同步精確 度時’在該低重新使用通道或另外的通道中的至少一個 通道上使用與精細時序相關的資源子集來發送該同步信 就, 當該基地台的時脈不具備至少該預定水平的同步精 〇 確度時’停止通過使用與精細時序相關的該資源子集發 送該同步信號。 42、如請求項41之無線通訊裝置,還包括: 至少一個處理器,用於: 、至由與精細時序相關的該資源子集來接收不同的 同步信號; 使該基地台的時脈與該不同的同步信號一致。 43、一種裝置,包括: 的構件 用於根據-基地台的一時脈產生一同步信號的構件; 用於在低重新使用通道上從該基地台發送該同步信號 44、如請求項43之裝置,還包括: 用於根據該基地台的一因牛拉冰由。, ' 扪R步精確度水平,在與精細皮 相關的資源上通過該低# % 、時序 低重新使用通道從該基地台發送該同 63 201014417 步信號的構件。 45、如請求項43之裝置,還包括: 用於當該基地台不具備至Φ — π〜 預定水平的同步精確度 時’基於在與精細時序相關的杳、、jg _資源上接收的T㈣同步信號 來調整該基地台的時脈的構件。 46、 一種電腦程式産品,包括: ® —電腦可讀取媒體,包括: 用於使至/個電腦根據一基地台的一時脈産生 一同步信號的代碼; 用於使至少一個電腦在由多個基地台共享的一低重 新使用通道上從該基地台發送該同步信號的代碼。 47、 如請求項46之電腦程式產品,其中該電腦可讀取媒 瘳體還包括: 用於使至少一個電腦根據該基地台的一同步精確度水 平’在與精細時序相關的資源上通過該低重新使用通道從該 基地台發送該同步信號的代碼。 48、如請求項46之電腦程式產品,其中該電腦可讀取媒 體還包括: 用於使至少一個電腦在該基地台不具備炱少一預定水平 的同步精碟度時,使該基地台的一時脈與在精細時序相關的 . . . · . ·. . --. . .. ........ ' .- 64 201014417 資源上接收的不同的同步信號同步的代碼 49、一種裝置,包括: 一同步信號產生部件,用於赭 産生-同步信號; 、根據-發送基地台的一時麻 -發送部件’用於在由一組基地台庄的一 用 通道上從該發送基地台發送_步信^ 新 5〇、如請求項49之裝置,其中該'组基地台中的一第一 基地台子集在該低㈣使料道上使料對—經協調的靜 默期而破定的資源來發送各自的同步信號,該'组基地台中 的-第二基地台子集放棄在該低重新使用通道上使用針對 該經協調的靜默期而確定的資源進行各自同步信號的傳輸。 ❷ 65
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI728514B (zh) * 2018-10-29 2021-05-21 日商三菱電機股份有限公司 時刻同步系統、時間主局、管理主局及時刻同步方法

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010124457A (ja) * 2008-10-21 2010-06-03 Toshiba Corp 無線通信システムおよび無線基地局装置
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
US9204349B2 (en) * 2009-02-10 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating a hand-in of user equipment to femto cells
CN101931862B (zh) * 2009-06-22 2013-11-06 华为技术有限公司 定位信息发送方法及其装置
US8483707B2 (en) * 2009-06-26 2013-07-09 Motorola Mobility Llc Wireless terminal and method for managing the receipt of position reference singals for use in determining a location
KR101723412B1 (ko) * 2009-07-17 2017-04-05 엘지전자 주식회사 하향링크 참조신호의 전송방법 및 장치
US9392562B2 (en) 2009-11-17 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Idle access terminal-assisted time and/or frequency tracking
US9642105B2 (en) 2009-11-17 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Access terminal-assisted time and/or frequency tracking
EP2533584A1 (en) * 2010-02-04 2012-12-12 Nec Corporation Wireless communication system, radio base station and cooperative control method
US9271248B2 (en) * 2010-03-02 2016-02-23 Qualcomm Incorporated System and method for timing and frequency synchronization by a Femto access point
US8493890B2 (en) * 2010-04-13 2013-07-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Determining node location in a wireless network
US8472579B2 (en) 2010-07-28 2013-06-25 Adc Telecommunications, Inc. Distributed digital reference clock
US9756553B2 (en) 2010-09-16 2017-09-05 Qualcomm Incorporated System and method for assisted network acquisition and search updates
US8532242B2 (en) 2010-10-27 2013-09-10 Adc Telecommunications, Inc. Distributed antenna system with combination of both all digital transport and hybrid digital/analog transport
KR20120082711A (ko) * 2011-01-14 2012-07-24 주식회사 팬택 이종 통신 시스템에서의 위치 참조 신호 송수신 장치 및 방법
EP2482596B1 (en) * 2011-01-26 2013-09-04 Nxp B.V. Syncronizing wireless devices
US9894674B2 (en) * 2011-02-07 2018-02-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for system level solution for different service co-existence
US8948157B2 (en) 2011-09-07 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed synchronization in femtocell networks
US20130110900A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Comcast Cable Communications, Llc System and method for controlling and consuming content
US9276709B2 (en) 2011-11-08 2016-03-01 Futurewei Technologies, Inc. System and method for interference management in cellular networks
US9155057B2 (en) 2012-05-01 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Femtocell synchronization enhancements using access probes from cooperating mobiles
US9237530B2 (en) 2012-11-09 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Network listen with self interference cancellation
CA2914104C (en) 2013-02-22 2022-12-13 Adc Telecommunications, Inc. Master reference for base station network interface sourced from distributed antenna system
CN103167599B (zh) * 2013-03-04 2016-12-07 京信通信系统(中国)有限公司 一种信息同步的方法和装置
US9408167B2 (en) * 2013-05-03 2016-08-02 Blackberry Limited Transmitting a synchronization indication
US20150009834A1 (en) * 2013-07-08 2015-01-08 Qualcomm Incorporated Generation of timing pulses based on acquired synchronization
US20150063327A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Qualcomm Incorporated High efficiency wireless (hew) access point (ap) coordination protocol
CN104685941B (zh) * 2013-09-30 2019-04-19 华为技术有限公司 站间同步的方法及基站
US9787457B2 (en) 2013-10-07 2017-10-10 Commscope Technologies Llc Systems and methods for integrating asynchronous signals in distributed antenna system with direct digital interface to base station
US10104493B2 (en) * 2013-10-08 2018-10-16 Mediatek Singapore Pte Ltd Multiple antenna AP positioning in wireless local area networks
US9674814B2 (en) * 2014-06-16 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Failure conditions for fine timing measurement (FTM) protocol
US20170223760A1 (en) * 2014-08-07 2017-08-03 Kyocera Corporation User terminal and base station
US9904698B2 (en) * 2015-01-30 2018-02-27 Sport Testing Inc. Sports performance testing and training systems, devices and methods
WO2016203290A1 (en) * 2015-06-15 2016-12-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable synchronization block format
EP3316660B1 (en) * 2015-08-13 2020-10-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Synchronization method and apparatus
CN105355159A (zh) * 2015-09-30 2016-02-24 西安建筑科技大学 高精度地下景区自助导游系统及其定位方法
US10499269B2 (en) 2015-11-12 2019-12-03 Commscope Technologies Llc Systems and methods for assigning controlled nodes to channel interfaces of a controller
CN107708208B (zh) * 2016-08-08 2020-04-14 中国移动通信有限公司研究院 一种信号发送方法、接收方法、基站及终端
CN108632842B (zh) * 2017-03-17 2020-06-16 华为技术有限公司 失步确定方法及装置
CN108809878B (zh) 2017-05-04 2024-05-17 华为技术有限公司 同步信号的发送方法、同步信号的接收方法及相关设备
CN109429325B (zh) 2017-08-24 2021-03-26 阿里巴巴集团控股有限公司 数据传输方法、装置、基站和服务器
US11582006B2 (en) * 2019-09-13 2023-02-14 Qualcomm Incorporated Window for transmitting a positioning reference signal

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5390366A (en) * 1991-03-12 1995-02-14 Nec Corporation Mobile communication system
US5285443A (en) 1992-08-25 1994-02-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for synchronizing a time division duplexing communication system
US5712867A (en) * 1992-10-15 1998-01-27 Nexus 1994 Limited Two-way paging apparatus having highly accurate frequency hopping synchronization
US6973090B2 (en) * 1998-07-22 2005-12-06 Synchrodyne Networks, Inc. Switching with multiple time references
US6256507B1 (en) * 1998-08-31 2001-07-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Telecommunications network synchronization for data services
US6665316B1 (en) * 1998-09-29 2003-12-16 Agilent Technologies, Inc. Organization of time synchronization in a distributed system
DE19849458A1 (de) * 1998-10-28 2000-05-04 Philips Corp Intellectual Pty Drahtloses Netzwerk mit einer Taktsynchronisation
US6542754B1 (en) 1999-05-12 2003-04-01 Cisco Systems, Inc. Synchronizing clock signals in wireless networks
US6671291B1 (en) 1999-07-21 2003-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sequentially synchronized network
FR2814885B1 (fr) 2000-10-03 2003-05-30 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de synchronisation de stations de base
US20030012158A1 (en) * 2001-01-25 2003-01-16 Hang Jin System and method for synchronizing a base station in a distributed radio system
DE10106807B4 (de) 2001-02-14 2005-06-23 Siemens Ag Verfahren zum Synchronisieren von Stationen in einem Funk-Kommunikationssystem, insbesondere Mobilfunksystem
US7194010B2 (en) * 2001-05-02 2007-03-20 Strix Systems, Inc. Wireless base station to base station synchronization in a communication system, such as a system employing a short range frequency hopping or time division duplex scheme
US6980541B2 (en) * 2002-01-03 2005-12-27 Freescale Semiconductor, Inc. Media access controller having pseudo-static guaranteed time slots
JP3999567B2 (ja) * 2002-05-23 2007-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線端末、無線基地局、制御装置及び通信方法
US7447236B2 (en) * 2002-11-14 2008-11-04 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for determining an arrival time associated with a synchronization burst
KR100950668B1 (ko) * 2003-09-30 2010-04-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 업링크 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
US7817643B2 (en) * 2004-09-14 2010-10-19 Maksim Azarov System and method for varying the scheduling of real time protocol (RTP) packets
JP2008002888A (ja) 2006-06-21 2008-01-10 Fujitsu Ltd 無線測位システム
JP2008113359A (ja) 2006-10-31 2008-05-15 Sanyo Electric Co Ltd 基地局及び制御方法
US8027329B2 (en) 2007-02-07 2011-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Preamble design for synchronization and cell search
CN101039145B (zh) 2007-03-30 2010-08-04 华为技术有限公司 时钟的实现方法、装置
US8867520B2 (en) * 2008-03-07 2014-10-21 Charles Nicholls Using a network frequency reference to augment timing Synchronization in a wireless base station

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI728514B (zh) * 2018-10-29 2021-05-21 日商三菱電機股份有限公司 時刻同步系統、時間主局、管理主局及時刻同步方法
US11271714B2 (en) 2018-10-29 2022-03-08 Mitsubishi Electric Corporation Time synchronization system, time master, management master, and time synchronization method

Also Published As

Publication number Publication date
JP5280539B2 (ja) 2013-09-04
WO2010022371A3 (en) 2010-06-03
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CN102132613B (zh) 2014-08-20
US20100046494A1 (en) 2010-02-25
KR20110076888A (ko) 2011-07-06
KR101299177B1 (ko) 2013-08-22
EP2316243B1 (en) 2016-09-14
CN102132613A (zh) 2011-07-20
US8774084B2 (en) 2014-07-08
WO2010022371A2 (en) 2010-02-25
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