WO2011044836A1 - 一种分层系统基站内同步的方法及基站 - Google Patents

一种分层系统基站内同步的方法及基站 Download PDF

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WO2011044836A1
WO2011044836A1 PCT/CN2010/077692 CN2010077692W WO2011044836A1 WO 2011044836 A1 WO2011044836 A1 WO 2011044836A1 CN 2010077692 W CN2010077692 W CN 2010077692W WO 2011044836 A1 WO2011044836 A1 WO 2011044836A1
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WO
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synchronization
base station
information
mbsfn subframe
configuration
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/077692
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English (en)
French (fr)
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朱亚军
秦飞
张�杰
潘学明
赵锐
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大唐移动通信设备有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/14Interfaces between hierarchically different network devices between access point controllers and backbone network device

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications, and in particular, to a method and a base station for synchronizing in a base station of a layered system. Background technique
  • Base stations (such as Home/Pico/Femto/Relay, Home Base Station/Pico Cell Base Station/Femto Cellular Base Station/Relay Base Station) can solve this problem well.
  • This low-power base station is a base station device used in a home indoor environment, an office environment, or other small coverage environment, enabling operators to provide higher data rates, lower cost and attractive services.
  • the introduction of a low-power base station may cause interference to the communication of the existing macro base station.
  • the low-power base station and the macro base station are not synchronized, such interference will be particularly serious. Therefore, it is necessary to solve the problem of synchronization between the low-power base station and the macro base station.
  • the accuracy of inter-base station synchronization is 3us for cell radius less than 3KM, and between base stations for cell radius greater than 3KM.
  • the accuracy requirement is 10us.
  • the 3GPP R9/10 (version 9/10) system it is more important to maintain synchronization between base stations due to the application of multiple new technologies. In the current research, there are mainly the following synchronization schemes:
  • Solution 1 GPS (Global Positioning System) synchronization.
  • This kind of scheme is to establish synchronization between base stations through satellites, which is currently maintaining the same between macro base stations.
  • the most common solution for steps, the accuracy of synchronization can reach a few us.
  • the disadvantage is that the synchronization is susceptible to the strength of the satellite signal, the climate and the terrain. For example, a strong satellite signal may not be received indoors, and the cost of the user terminal is high, and it is necessary to equip the GPS receiver, which is difficult to apply to the point. Layer network.
  • Option 2 Synchronization within the network.
  • This synchronization scheme requires the base station to add some hardware resources for synchronization.
  • the base station needs to be in the full control state of the network, considering that the HeNB (Home eNB, Home Evolved Base Station) is a low-cost device and is not fully controllable.
  • HeNB Home eNB, Home Evolved Base Station
  • this method is also more difficult to apply to layered networks.
  • Solution 3 UE-assistant (UE assistance; UE: User Equipment, user equipment) scheme.
  • UE User Equipment, user equipment
  • the user terminal especially in the overlapping area, needs to perform frequent measurement and information reporting to maintain synchronization between the base stations.
  • This solution can implement distributed control, but the signaling overhead of the network will be It will be very large, and the power consumption of the user terminal will be large.
  • Option 4 Inter-base station synchronization.
  • This kind of scheme is a relatively researched scheme at present, mainly through the mutual synchronization between base stations through certain mechanisms.
  • a company has proposed a method for intra-base station synchronization in a hierarchical system: that is, a base station can maintain synchronization by monitoring a CRS (Cell-specific reference signals) signal of another synchronized base station. Use this method to take into account the problem of interference.
  • CRS Cell-specific reference signals
  • FIG. 1 in the intra-base station synchronization scheme of the hierarchical system, when the eNB1 is listening to the synchronization signal of the eNB0, if the eNB2 is performing data transmission, it will affect the synchronization signal reception of the eNB1.
  • HeNB 1 synchronizes with the macro base station
  • HeNB2 can synchronize with HeNB1.
  • the SynceNB (synchronous eNB) is layer 0
  • the base station that synchronizes with the base station of layer 0 is layer 1 (HeNB 1 )
  • the base station that performs synchronization using the base station of layer 1 is layer 2 ( HeNB 2 ), and so on.
  • each layer of the sub-frames that need to be silenced can be configured as a function of the number of layers.
  • the base stations of each layer listen to the synchronization information at the same position, and the same location is silent. Therefore, the base station of each layer needs to send information about the layer.
  • the base station is to transmit the number of layers (2 bits) of the base station and whether or not the information (1 bit) is synchronized. This information can be: transmitted in the MIB (Master Information Block); transmitted in SIB-1 (System Information Block-1).
  • the MBSFN (MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network) subframe is configured in the next layer of base station for subframe transmission for synchronous monitoring.
  • the NMS sends the configuration of the synchronization subframe for each layer.
  • these synchronization subframes are implemented by configuring MBSFN.
  • the RAN (Radio Access Network) 4 working group that studies radio frequency and access network performance evaluation has passed the company's scheme for synchronizing base station monitoring.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method and base station for intra-base station synchronization in a hierarchical system.
  • a method for synchronizing in a base station of a layered system includes the following steps: The base station performs synchronization on the synchronization position in the configuration information of the second MBSFN subframe, where the configuration information of the second MBSFN subframe is the MBSFN subframe configuration information used by each layer for synchronization; the base station determines the first MBSFN subframe configuration. Whether the configuration information of the first MBSFN subframe is the MBSFN subframe configuration of the base station itself service;
  • the base station determines that the first MBSFN subframe configuration changes
  • the configuration of the first MBSFN subframe configuration is handed over to the network management, or when the base station determines that the first MBSFN subframe configuration change affects the second MBSFN subframe where the synchronization location is located.
  • Transmitting the change of the first MBSFN subframe configuration to the network management, or, when the base station determines that the first MBSFN subframe configuration change does not affect the second MBSFN subframe where the synchronization location is located the base station adjusts the service MBSFN configuration by itself;
  • the base station performs synchronization on the synchronization position in the configuration information of the third MBSFN subframe returned by the network management, and the configuration information of the third MBSFN subframe is allocated by the network management according to the change of the configuration of the first MBSFN subframe.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station for synchronizing in a base station of a layered system, comprising: a synchronization maintaining module, configured to perform synchronization on a synchronization position in configuration information of a second MBSFN subframe, where the second MBSFN sub-
  • the configuration information of the frame is the MBSFN subframe configuration information used by each layer for synchronization;
  • a configuration determining module configured to determine whether the first MBSFN subframe configuration is changed, and the configuration information of the first MBSFN subframe is a base station self-service MBSFN subframe configuration
  • the uplink module is configured to: when determining the first MBSFN subframe configuration change, handing over the change of the first MBSFN subframe configuration to the network management, or determining, by the base station, that the first MBSFN subframe configuration change affects the synchronization location When the two MBSFN subframes are received, the change of the configuration of the first MBSFN subframe is handed over to the network management;
  • the synchronization update module is configured to perform synchronization on a synchronization position in the configuration information of the third MBSFN subframe returned by the network management, where the configuration information of the third MBSFN subframe is a change according to the configuration of the first MBSFN subframe. of.
  • the base station is in the synchronization position in the configuration information of the second MBSFN subframe.
  • the base station determines that the first MBSFN subframe configuration changes, the handover of the first MBSFN subframe configuration is handed over to the network management, or the base station determines that the first MBSFN subframe configuration change affects the second MBSFN where the synchronization location is located.
  • the base station adjusts the service MBSFN configuration by itself.
  • the base station performs synchronization on the synchronization position in the configuration information of the third MBSFN subframe returned by the network management, where the configuration information of the third MBSFN subframe is allocated by the network management according to the change of the configuration of the first MBSFN subframe.
  • the base station uses the synchronization subframe delivered by the network management, that is, the configuration information of the third MBSFN subframe is used for updating, and the configuration is based on the first
  • the MBSFN subframe configuration changes dynamically to adjust. Therefore, the implementation of the above scheme can avoid the impact of dynamically configuring MBSFN information for synchronization.
  • the base station may further include: receiving configuration information of the second MBSFN subframe after the base station is powered on; and selecting, by the base station, the synchronization mechanism to perform synchronization. Since the base station can select the synchronization mechanism, even after the different synchronization mechanisms of the network elements are introduced by the LTE-R10, it is possible to determine which synchronization mechanism should be used by the current network element.
  • the method further includes: when at least 3 bits are used to indicate layer information, a base station that uses the same synchronization mechanism and does not use inter-base station monitoring is configured in the base station.
  • the same layer The synchronous monitoring scheme requires silently muting the location of the MBSFN configured for synchronization in the upper layer, and after the newly introduced network element, the base station using the same synchronization mechanism and not using the synchronization mechanism between the base stations is in the lower layer MBSFN. The location may not need to be silent. Since the base stations that will use the same synchronization mechanism and do not use the synchronization mechanism between base stations are configured to the same layer, this situation can be differentiated and processed.
  • DRAWINGS 1 is a schematic diagram of a synchronization scheme in a base station of a layered system in the background art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a synchronization scheme of multiple hops in the background art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for implementing synchronization in a base station of a layered system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a synchronization implementation process of a low power base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the synchronization mechanism introduced by the LTE-R10 network element may be different. In this case, it is necessary to indicate which synchronization mechanism is used by the current network element.
  • the newly introduced NEs may need to dynamically configure MBSFN information.
  • relay needs to implement MBSFN to implement the backhaul (backhaul link) interface.
  • the synchronization subframe configuration delivered by the NMS needs to be updated according to the dynamic adjustment of MBSFN, and the related information interaction process needs to be designed.
  • this solution requires that the location of the MBSFN configured for synchronization in the upper layer be silenced. After the newly introduced network element, the MBSFN location at the lower layer may not need to be silent. Therefore, it is necessary to distinguish this situation. deal with.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a method for implementing synchronization in a base station of a layered system. As shown in the figure, when performing synchronization, the following steps may be included:
  • Step 301 The base station performs synchronization on the synchronization position in the configuration information of the second MBSFN subframe.
  • the configuration information of the second MBSFN subframe is the MBSFN subframe configuration information used by each layer for synchronization.
  • Step 302 The base station determines whether the first MBSFN subframe configuration is changed.
  • the configuration information of the first MBSFN subframe is the base station self-service MBSFN subframe configuration.
  • Step 303 When determining that the configuration of the first MBSFN subframe is changed, the base station hands over the change of the configuration of the first MBSFN subframe to the network management, or determines that the change of the first MBSFN subframe configuration affects the second MBSFN of the synchronization location.
  • the configuration of the first MBSFN subframe configuration is handed over to the network management system, or the base station adjusts the service MBSFN configuration by itself when determining that the first MBSFN subframe configuration change does not affect the second MBSFN subframe where the synchronization location is located;
  • Step 304 The base station synchronizes the synchronization position in the configuration information of the third MBSFN subframe returned by the network management.
  • the configuration information of the third MBSFN subframe is allocated by the network management according to the change of the first MBSFN subframe configuration.
  • the base station uses the synchronization subframe delivered by the network management, that is, uses the configuration information of the third MBSFN subframe to update, and The configuration is dynamically adjusted according to the change of the first MBSFN subframe configuration. According to the foregoing solution, the impact of dynamically configuring the MBSFN information to the synchronization can be avoided.
  • the following is a description of the implementation process of joining the communication network after the base station is powered on.
  • the process of dynamically configuring the MBSFN information in the synchronization of the base station is described.
  • the base station is a
  • the network element newly added to the network is the implementation description of the object.
  • the base station Before the base station synchronizes in the synchronization position in the configuration information of the second MBSFN subframe, the base station may further include:
  • the configuration information of the second MBSFN subframe sent by the network management is received;
  • the base station selects a synchronization mechanism for synchronization. For example, the base station can select the synchronization system with the highest accuracy for synchronization. At this time, it can judge whether there is a high-precision synchronization mechanism such as GPS. If it exists, these synchronization mechanisms can be selected for synchronization.
  • a high-precision synchronization mechanism such as GPS. If it exists, these synchronization mechanisms can be selected for synchronization.
  • the configuration information that is sent by the configuration information may include:
  • the synchronization subframes of different layers are distinguished by different positions in a MBSFN cycle, and the transmitted information is the subframe number and the location information of each layer;
  • SFN mod x refers to the remainder operation of x with the system frame number (SFN: system frame number).
  • the base station When the base station synchronizes according to its selected synchronization mechanism, it may include:
  • the CRS Cell-Specific Pilot Signal
  • the layer information of the upper layer base station and the synchronization state information are read to select the synchronization source, the following may be: when the synchronization source is in the synchronization state, the one with the strongest signal in the synchronization source in the synchronization state is used. Synchronize the target, and mark its own status as synchronization after establishing synchronization; when no synchronization source is in synchronization, select the strongest one from all synchronization sources as the synchronization target, and mark its own status after establishing synchronization For the loss of step.
  • the method further includes:
  • the base station transmits layer information and synchronization information of the base station to the base station of the next layer.
  • the base station when the base station sends the layer information and the synchronization information of the base station to the base station of the next layer, the following:
  • At least 3 bits may be used to indicate layer information
  • a new flag field is added, which is used to indicate the type of the base station.
  • the method further includes:
  • a base station that uses the same synchronization mechanism and does not use inter-base station monitoring such a synchronization mechanism is configured to the same layer, such as a relay base station.
  • the base station may be a low power base station.
  • the base station may be a home base station in a low power base station, or a picocellular base station, or a femtocell base station, or a relay base station.
  • the following describes the implementation process of the synchronization processing of a base station from a low power base station after being powered on and added to the communication network.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a low power base station synchronization implementation process. As shown in the figure, the following steps may be included: Step 401: A low power base station is powered on.
  • Step 402 Obtain synchronization location information of each layer by using a network management interface.
  • the newly-powered base station receives the network management configuration information, where the information includes the configuration of the MBSFN subframes used by the respective layers for synchronization.
  • Step 403 Determine the synchronization mechanism selected, if other high-precision synchronization mechanism is selected, go to step 405, if it is selected to obtain synchronization information, go to step 404a or perform synchronization to step according to the protocol.
  • Step 404b Determine the synchronization mechanism selected, if other high-precision synchronization mechanism is selected, go to step 405, if it is selected to obtain synchronization information, go to step 404a or perform synchronization to step according to the protocol.
  • the new base station determines whether there is a high-precision synchronization mechanism such as GPS. If yes, go directly to step 405. If not, obtain the synchronization information through the air interface or other supportable interface, and proceed to step 404a; or, according to the corresponding The protocol flow is synchronized, and step 404b is entered.
  • a high-precision synchronization mechanism such as GPS.
  • Step 404a Read layer information and synchronization status are initially synchronized, and step 405 is performed.
  • Step 404b Perform initial synchronization according to the protocol flow, and perform step 405.
  • the new base station can search for and synchronize with the synchronization source that can be monitored by performing a step similar to the initial search of the terminal cell.
  • Information about the synchronization source is obtained through an air interface or a supportable interface (such as an X2 interface), including information on the layer of the synchronization source and whether or not the information is synchronized.
  • the new base station may obtain a set of synchronization sources that can be synchronized, and an optimal node needs to be selected for synchronization.
  • the selection criteria may be: When there is a synchronization source in the synchronization state, the one with the strongest signal in the synchronization source in the synchronization state is used as the synchronization target, and the state is marked as synchronization after the synchronization is established; when no synchronization source is in the In the synchronization state, the strongest one of the synchronization sources is selected as the synchronization target, and its state is marked as out-of-synchronization after the synchronization is established.
  • the purpose of the out-of-step is to avoid error propagation.
  • step 404b if the base station is a new network element introduced by R10 or another system, synchronization may be performed according to a corresponding protocol procedure. For example, for a relay base station, synchronization may be performed through a configured Backhaul subframe.
  • Step 405 synchronization is maintained.
  • Step 406 After normal work, send the information to the next layer through the air interface.
  • This information can be sent by broadcast in the MIB or SIB, or by the subframe position used by the next base station to monitor the synchronization information.
  • Step 407 Determine whether the MBSFN configuration needs to be changed. If yes, go to step 408, otherwise go to step 405.
  • step 408 it is determined whether the configuration of the MBSFN subframe during the normal operation of the base station changes, and if it does not change, return to step 405 to perform synchronization holding. If there is a change, then go to step 408. ,
  • Step 408 The base station determines whether network management assistance is required, and if yes, proceeds to step 410, otherwise proceeds to step 409. In this step, if there is a change in step 407, after proceeding to step 408, there are two options:
  • a method of directly submitting the configuration change of the MBSFN to the network management in step 410 is performed by the network management system, that is, the network management determines whether the change affects the subframe in which the synchronization location is located;
  • the base station in the step 409 that changes the configuration of the MBSFN first determines whether the change of the MBS N affects the subframe in which the synchronization position is located. If not, the process proceeds directly to step 413, and the base station adjusts itself. If it is affected, it is submitted to the network management process, and proceeds to step 411.
  • step 408 in the implementation is an optional step, that is, the base station does not need to determine whether network management assistance is required, but directly proceeds to step 410, and is implemented by the network management system, or directly to step 409, which is implemented by the base station.
  • Step 409 the base station determines whether the change will affect the subframe where the synchronization position is located, and if yes, proceeds to step 411, otherwise proceeds to step 413;
  • Step 410 The network management determines whether the change affects the subframe in which the synchronization location is located, and if yes, proceeds to step 41, and proceeds to step 413;
  • steps 409 and 410 when the change of the configuration of the MBSFN subframe is submitted to the network management system, the network management system can perform the corresponding processing.
  • Step 411 The network management performs corresponding adjustment.
  • the network management system can reconfigure the synchronization positions of the layers according to the submitted subframe configuration change of the MBSFN, and the reallocation can be performed according to a certain principle, for example, the subframe that preferentially maintains the synchronization position is a new synchronization position. .
  • Step 412 The network management sends the updated synchronization location to the base station.
  • the network management sends the new synchronization configuration information to the base stations of each layer.
  • Step 413 The base station makes corresponding adjustments.
  • the base station synchronizes at the updated synchronization location.
  • step 402 there may be three implementation manners for step 402:
  • step 406 there may be two implementation manners for the step 406:
  • the new network element information can be notified by the following method: 1. Extend the 2-bit layer information to 3 bits.
  • the 3-bit layer information can support up to 8 layers of base stations, and can support more types of new network element nodes. Meanwhile, for the case where possible silent subframes are wasted, some specials can be fixed.
  • the base station is solved at a fixed layer. For example, as shown in the following table, the fixed relay base station is layer 1 (001), so that when the base station that needs to synchronize finds that the tracking synchronization base station is layer 1, the base station knows the base station that tracks synchronization. If the base station is a relay base station, the base station does not need to perform silence on the subframe in which the lower layer base station synchronizes, and can normally send data, thereby saving resources.
  • a new flag field is added to indicate the information of the new network element node, which is used to distinguish different base station types.
  • step 405 there may be two implementation manners for step 405:
  • the home base station can monitor the CRS of the upper base station to synchronize and maintain the synchronization position in the reconfigured synchronization position.
  • the number of synchronization positions of different layer configurations can be different, depending on the synchronization accuracy.
  • synchronization can be maintained according to the protocol flow, for example, like a relay base station, which can be synchronously maintained in a configured backhaul subframe.
  • a base station is further provided in the embodiment of the present invention. Since the principle of solving the problem by the base station is similar to the method for synchronizing in the base station of the layered system, the implementation of the base station can refer to the implementation of the method, and the repetition is no longer Narration.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a base station. As shown in the figure, the base station may include:
  • the synchronization holding module 501 is configured to perform synchronization on a synchronization position in the configuration information of the second MBSFN subframe, where configuration information of the second MBSFN subframe is MBSFN subframe configuration information used by each layer for synchronization;
  • the configuration determining module 502 is configured to determine whether the first MBSFN subframe configuration is changed, and the configuration information of the first MB SFN subframe is a base station self-service MBSFN subframe configuration;
  • the handover module 503 is configured to: when determining the first MBSFN subframe configuration change, hand over the change of the first MBSFN subframe configuration to the network management, or determine that the first MBSFN subframe configuration change affects the synchronization location When the two MBSFN subframes are received, the change of the configuration of the first MBSFN subframe is handed over to the network management;
  • the synchronization update module 504 is configured to synchronize the synchronization holding module 501 at a synchronization position in the configuration information of the third MBSFN subframe returned by the network management, where the configuration information of the third MBSFN subframe is a network management according to the first MBSFN subframe.
  • the configuration changes are assigned.
  • the base station may further include:
  • the receiving module 505 is configured to receive configuration information of the second MBSFN subframe delivered by the network management device after the power is turned on before the synchronization is performed on the synchronization location in the configuration information of the second MBSFN subframe.
  • the synchronization mechanism selection module 506 is configured to select a synchronization mechanism for performing synchronization.
  • the receiving module may be further configured to receive, after the base station is powered on, the second that is sent by the network management system.
  • the configuration information is delivered in the following format:
  • the synchronization subframes of different layers are distinguished by different positions in a MBSFN cycle, and the transmitted information is the subframe number and the location information of each layer;
  • SFN mod x refers to the remainder operation of x with the system frame number
  • the synchronization mechanism selection module 506 can be further configured to synchronize according to the selected synchronization mechanism
  • the method further includes: an initial synchronization module 507, configured to read layer information of the upper layer base station and a synchronization state for initial synchronization, or perform initial synchronization according to a protocol flow;
  • the synchronization holding module 501 can be further configured to perform synchronization maintenance by using the CRS of the upper layer base station in the synchronization position of the gateway configuration after the initial synchronization is completed or by the protocol flow.
  • the initial synchronization module 507 may be further configured to: when reading the layer information of the upper layer base station and the synchronization state information, select a synchronization source, when the synchronization source is in the synchronization state, the signal is the most in the synchronization source in the synchronization state.
  • the strong one is used as the synchronization target, and its state is marked as synchronization after the synchronization is established.
  • the strongest one of the synchronization sources is selected as the synchronization target, and after the synchronization is established, Your own status is marked as out of step.
  • the base station may further include:
  • the information sending module 508 is configured to send the layer information and the synchronization information of the base station to the base station of the next layer after the synchronization is maintained.
  • the information sending module 508 may be further configured to: when the layer information and the synchronization information of the base station are sent by the base station of the next layer, the layer information and the synchronization information may be broadcast through the MIB or the SIB; or, in the next layer of the base station, The sub-frame position of the synchronization information is monitored to transmit layer information and synchronization information.
  • the information sending module 508 may be further configured to use at least 3 bits to indicate layer information; or, add a new flag field, where the flag field is used to indicate the type of the base station. In implementation, the information sending module 508 can be further configured to use at least 3 bits to indicate that the layers are configured in the same layer.
  • the base station can be a low power base station.
  • the base station may be a home base station in a low power base station, or a picocellular base station, or a femtocell base station, or a relay base station.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention considers the problem of the synchronization mechanism brought by the new network element introduction, and also considers the dynamic change of the current synchronization mechanism, and proposes a solution.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention provides a synchronization processing manner; and provides a processing manner in which a base station that needs to obtain synchronization obtains synchronization configuration information or synchronizes according to a protocol flow; and provides a base station transmission synchronization after normal operation.
  • the processing method of the node information provides a corresponding processing method if the MBSFN configuration changes.
  • the method for obtaining the synchronization location information of the network management configuration by the base station is also provided, and the manners of the base station may include:
  • a transmission format of the synchronization node information is also provided, which may include:
  • processing manner of the MBSFN configuration change is also provided, which may include: 1. The base station directly submits the configuration change to the network management process;
  • the network management performs centralized adjustment according to the change of the MBSFN configuration submitted by the base station and sends it to the corresponding base station for adjustment.
  • the base station first makes a judgment and then performs corresponding processing
  • the configuration changes are submitted to the network management for centralized processing. It can be seen that the technical solution of the embodiment of the present invention provides a synchronization scheme with backward compatibility, and a new process is designed to cope with the problems existing in the current synchronization mechanism.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage interfaces (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • computer-usable storage interfaces including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more flows of the flowchart and/or a block or blocks of the block diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

一种分层系统基站内同步的方法及基站 本申请要求在 2009年 10月 14日提交中国专利局、 申请号为 200910235444.2、 发明名称为
"一种分层系统基站内同步的方法及基站"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合 在本申请中。 技术领域
本发明涉及移动通信领域, 特别涉及一种分层系统基站内同步的方法及 基站。 背景技术
在移动通信网络中, 随着日益增长的对数据速率以及覆盖的要求, 传统 的用宏基站提供接入的方法已经不能满足要求了, 采用小区分裂, 以及在热 点地区或者室内部署一些低功率的基站 (比如 Home/Pico/Femto/Relay, 家庭 式基站 /微微蜂窝式基站 /毫微微蜂窝式基站 /中继式基站)能够很好的解决这种 问题。 这种低功率的基站是一种应用在家庭室内环境、 办公环境、 或其它小 覆盖环境下的基站设备, 能够使运营商提供更高数据速率、 更低成本的有吸 引力的业务。
低功率基站的引入会对现有宏基站的通信造成干扰, 当低功率基站与宏 基站不同步时, 这种干扰将尤其严重, 因此, 需要解决低功率基站与宏基站 同步的问题。
在 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project,第三代移动通信标准化组织) R8 (版本 8 ) 系统中, 对于小区半径小于 3KM的, 基站间同步的精度要求为 3us;对于小区半径大于 3KM的,基站间同步的精度要求为 10us。在 3GPP R9/10 (版本 9/10 ) 系统中, 由于多种新技术的应用, 保持基站间的同步显得更为 重要, 在目前的研究中, 主要存在以下几种同步的方案:
方案一: GPS ( Global Positioning System, 全球定位系统) 同步。
这种方案是通过卫星去建立基站之间的同步, 是目前保持宏基站之间同 步的最常用的方案, 同步的精度可以达到几 us。 但是缺点是同步容易受到卫 星信号的强弱、 气候以及地形的影响, 比如在室内可能就无法收到强的卫星 信号, 并且用户终端的成本较高, 需要装备 GPS接收机, 很难适用于分层网 络。
方案二: 网络内同步。
这种同步方案需要基站去增加一些硬件资源去进行同步, 另外基站需要 处于网络的完全控制状态下, 考虑到 HeNB ( Home eNB, 家庭式演进基站) 是一个低成本的设备以及不完全可控的特性, 这种方法对于分层网络来讲也 比较难适用。
方案三: UE-assistant ( UE辅助; UE: User Equipment, 用户设备)方案。 在这种方案里, 用户终端尤其是在重叠区域的用户终端需要去进行频繁 的测量和信息上报, 保持基站之间的同步, 这种方案可以实现分布式的控制, 但是网络的信令开销将会非常大, 用户终端的功率消耗也会很大。
方案四: 基站间内同步。
这种方案是目前研究比较多的方案, 主要是通过基站之间通过一定的机 制来实现相互间的同步。 例如有公司提出了一种分层系统基站内同步的方法: 即某个基站可以通过监听另外一个已同步基站的 CRS ( Cell-specific reference signals, 小区专属导频信号)信号来保持同步。 使用这种方法要考虑到干扰的 问题。如图 1所示,分层系统基站内同步方案示意图中,当 eNBl在监听 eNBO 的同步信号时, 如果 eNB2在进行数据传输时, 那么将会影响 eNB l的同步信 号接收。
考虑到这种情况的出现, 该公司还提出用一种静默的方式来解决: 即当 eNB l在进行同步信号监听的时候, eNB2不传送数据来避免干扰。 这种方案 可能会需要基站之间的相互协调。
另外, 考虑到传播环境的影响, 有些 Home基站(家庭式基站)可能接 收不到可用的来自宏基站的同步信号, 该公司提出可以利用多跳的同步 ( Multi-hop synchronization ) 方法。 如图 2所示, 多跳的同步方案示意图中, HeNB l 与宏基站同步, 而 HeNB2可以通过 HeNBl 来进行同步。 定义图中 SynceNB(同步 eNB )为层 0,利用层 0的基站进行同步的基站为层 1( HeNB l ), 利用层 1的基站进行同步的基站为层 2 ( HeNB2 ), 依次类推。
从干扰避免的角度出发, 在较低的层进行同步监听的时候, 下一层的基 站要停止发送信息以避免对其的干扰。 因此, 可以把每一层需要静默的子帧 配成层数的函数, 每一层的基站在相同的位置去监听同步信息, 同样的位置 去静默。 因此, 每一层的基站需要发送关于层的信息。 目前, 基站要发送该 基站的层数 ·(2比特)和是否同步的信息 ( 1 比特)。 这些信息可以: 在 MIB ( Master Information Block , 主控制信息块) 中传输; 在 SIB-1 ( System Information Block- 1 , 系统信息块 1 ) 中传输。
在下一层基站配置 MBSFN ( MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network, 多播 /广播单频网絡)子帧用以进行同步监听的子帧传输。
同时, 网管下发关于每一层的同步子帧的配置。 为了避免对于用户设备 的影响, 这些同步子帧是通过配置 MBSFN的方式来实现的。
目前,在对无线射频以及接入网性能评估进行研究的 RAN ( Radio Access Network, 无线接入网) 4工作组中已经通过了该公司的关于基站监听进行同 步的方案。
对于该公司的基站间相互监听实现同步的方案, 所有基站都要获得网管 配置下来的不同层的 MBSFN子帧配置的情况,然后基站才艮据自己的层数在相 应的子帧上做同步监听或是静默。 该公司的这种方案为代表的现有技术存在 的不足在于: 没有充分考虑到 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) -R10 引入新的网元后带来的变化, 其并不能运用于 LTE-R10引入新网元后情况。 发明内容 '
本发明所解决的技术问题在于提供了一种分层系统基站内同步的方法及 基站。
本发明实施例中提供了一种分层系统基站内同步的方法, 包括如下步骤: 基站在第二 MBSFN 子帧的配置信息中的同步位置上进行同步, 所述第 二 MBSFN子帧的配置信息为当前各层用于同步的 MBSFN子帧配置信息; 基站确定第一 MBSFN子帧配置是否改变, 所述第一 MBSFN子帧的配置 信息为基站自身业务 MBSFN子帧配置;
在基站确定第一 MBSFN子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子帧配置的变 动上交给网管, 或, 在基站确定第一 MBSFN子帧配置改变会影响同步位置 所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交给网管, 或, 在基站确定第一 MBSFN 子帧配置改变不会影响同步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 基站自己调整业务 MBSFN配置;
基站在网管返回的第三 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进行同 步, 所述第三 MBSFN子帧的配置信息是网管根据第一 MBSFN子帧配置的变 化分配的。
本发明实施例中还提供了一种分层系统基站内同步的基站, 包括: 同步保持模块, 用于在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进 行同步, 所述第二 MBSFN子帧的配置信息为当前各层用于同步的 MBSFN子 帧配置信息;
配置判断模块, 用于确定第一 MBSFN 子帧配置是否改变, 所述第一 MBSFN子帧的配置信息为基站自身业务 MBSFN子帧配置;
上交模块, 用于在确定第一 MBSFN子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子 帧配置的变动上交给网管, 或, 在基站确定第一 MBSFN子帧配置改变会影 响同步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交 给网管;
同步更新模块, 用于在网管返回的第三 MBSFN子帧的配置信息中的同 步位置上进行同步, 所述第三 MBSFN 子帧的配置信息是网管根据第一 MBSFN子帧配置的变^:分配的。
本发明有益效果如下:
本发明实施过程中,基站在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上 进行同步; 在基站确定第一 MBSFN子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子帧配 置的变动上交给网管, 或, 在基站确定第一 MBSFN子帧配置改变会影响同 步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交给网 管, 或, 在基站确定第一 MBSFN子帧配置改变不会影响同步位置所在的第 二 MBSFN子帧时, 基站自己调整业务 MBSFN配置; 基站在网管返回的第三 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进行同步, 其中所述第三 MBSFN子 帧的配置信息是网管根据第一 MBSFN子帧配置的变化分配的。 由于在基站 保持同步的过程中, 当需要动态配置 MBSFN信息时,基站利用网管下发的同 步子帧, 即, 利用第三 MBSFN子帧的配置信息来进行更新, 而该配置则是根 据第一 MBSFN子帧配置的变动来进行动态调整的, 因此,按上述方案实施就 可以避免因动态配置 MBSFN信息给同步带来的影响。
进一步的,基站在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进行同步 前, 还可以进一步包括: 基站开机后接收第二 MBSFN子帧的配置信息; 基站 选择同步机制进行同步。 由于基站可以选择同步机制, 因此即使是在采用 LTE-R10 引入网元的不同的同步机制后, 也能够确定出当前网元应当使用哪 种同步机制。
进一步的, 在使用至少 3 比特来指示层信息时, 还可以进一步包括: 在 使用至少 3 比特来指示层信息时, 将使用相同的同步机制并且不使用基站间 监听这种同步机制的基站配置在同一层。 同步监听方案要求对上一层配置成 用于同步的 MBSFN的位置进行静默, 而在新引入网元后,使用相同的同步机 制并且不使用基站间监听这种同步机制的基站在较底层的 MBSFN位置可能 不全需要静默, 由于将使用相同的同步机制并且不使用基站间监听这种同步 机制的基站配置到同一层, 因此能够对这种情形加以区分后进行处理。
由上述描述可见, 本发明实施例的技术方案提供了一种具有后向兼容性 的同步的方案, 设计了新的流程以应对目前的同步机制中存在的问题。 附图说明 图 1为背景技术中分层系统基站内同步方案示意图;
图 2为背景技术中多跳的同步方案示意图;
图 3为本发明实施例中分层系统基站内同步的方法实施流程示意图; 图 4为本发明实施例中低功率基站同步实施流程示意图;
图 5为本发明实施例中基站结构示意图。 具体实施方式
发明人在发明过程中注意到: 对于以基站间相互监听实现同步的方案为 代表的现有技术而言,所有基站都要获得网管配置下来的不同层的 MBSFN子 帧配置的情况, 然后基站根据自己的层数在相应的子帧上^:同步监听或是静 默。 这种方案存在的不足在于没有充分考虑到 LTE-R10引入新的网元后带来 的变化, 主要表现在:
首先, LTE-R10 引入网元的同步机制可能是不同的, 此时需要指示当前 网元使用哪种同步机制。
其次, 新引入的网元可能需要动态配置 MBSFN信息, 比如 relay (中继) 需要通过配置 MBSFN来实现 backhaul (回程链路)接口。 相应的, 网管下发 的同步子帧配置需要根据 MBSFN的动态调整来进行更新,需要设计相关信息 交互流程。
另外, 这个方案要求对上一层配置成用于同步的 MBSFN 的位置进行静 默, 而新引入网元后, 在较底层的 MBSFN位置可能不全需要静默, 因此, 需 要对这种情形加以区分后进行处理。
针对上述问题, 下面结合附图对本发明的具体实施方式进行说明。
图 3 为分层系统基站内同步的方法实施流程示意图, 如图所示, 在进行 同步时, 可以包括如下步骤:
步骤 301、基站在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进行同步; 本步骤中, 第二 MBSFN子帧的配置信息为当前各层用于同步的 MBSFN 子帧配置信息。 步骤 302、 基站确定第一 MBSFN子帧配置是否改变;
本步骤中,第一 MBSFN子帧的配置信息为基站自身业务 MBSFN子帧配 置。
步骤 303、 基站在确定第一 MBSFN子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子 帧配置的变动上交给网管, 或, 在确定第一 MBSFN 子帧配置改变会影响同 步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交给网 管, 或, 在确定第一 MBSFN 子帧配置改变不会影响同步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 基站自己调整业务 MBSFN配置;
步骤 304、 基站在网管返回的第三 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置 上进行同步., 所述第三 MBSFN子帧的配置信息是网管根据第一 MBSFN子帧 配置的变化分配的。
在上述过程中, 描述的是在基站保持同步的过程中, 当需要动态配置 MBSFN信息时, 基站利用网管下发的同步子帧, 即, 利用第三 MBSFN子帧 的配置信息来进行更新,而该配置则是根据第一 MBSFN子帧配置的变动来进 行动态调整的,按上述方案实施就可以避免因动态配置 MBSFN信息给同步带 来的影响。
下面再以基站开机后加入通信网络的实施过程进行说明, 在上面的图 3 的流程中,描述的是基站在保持同步中对动态配置 MBSFN信息的处理,在下 面的流程中则是基站以一个新加入网络的网元为对象的实施说明。
基站在第二 MBSFN 子帧的配置信息中的同步位置上进行同步前, 还可 以进一步包括:
基站开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧的配置信息;
基站选择进行同步的同步机制。 例如, 基站可以选择精度最高的同步机 制进行同步, 这时其可以判断自己是否存在 GPS等高精度同步机制, 如果存 在, 则可以选择这些同步机制进行同步。
由于基 '站可以选择同步机制, 因此即使是在采用 LTE-R10引入网元的不 同的同步机制后, 也能够确定出当前网元应当使用哪种同步机制。 具体的, 在基站开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧配置信息时, 该配置信息下发的形式可以包括:
约定不同层都在同一个子帧上传, 不同层的同步子帧用一个 MBSFN周 期中的不同位置来区分, 传递的信息为子帧号、 各个层的位置信息;
或, 约定不同层都在同一个子帧上传, 层 n在 SFN mod ( M*N ) =n的位 置上配置 MBSFN, M 的大小根据更新周期设置; 其中, N表示总共有多少 层, M表示更新的周期。 SFN mod x是指用系统帧号 ( SFN: system frame number )对 x做取余操作。
或, 指示不同层的子帧号和位置信息。
当基站根据其选择的同步机制进行同步时, 可以包括:
读取上一层基站的层信息和同步状态进行初始同步, 或, 根据协议流程 进行初始同步;
在初始同步完成后, 通过在网关配置的同步位置上监听上一层基站的 CRS (小区专属导频信号)进行同步保持或通过协议流程进行同步保持。
具体实施中, 在读取上一层基站的层信息和同步状态信息来选择同步源 时, 可以是: 当有同步源处于同步状态时, 以处于同步状态的同步源中信号 最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的状态标为同步; 当没有 同步源处于同步状态时, 从所有同步源中选择信号最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的状态标为失步。
一个新加入的基站经过上述步骤后, 便进入了步骤 301 中的同步状态, 此时为了能够让下一层的基站进行同步, 基站还需要将本身的层信息和同步 信息发送出去。 因此, 在进行同步保持后, 还可以进一步包括:
基站向下一层的基站发送基站的层信息和同步信息。
实施中, 在基站向下一层的基站发送基站的层信息和同步信息时, 可 以:
在 MIB或是 SIB中广播层信息和同步信息;
或, 在下一层基站用于监听同步信息的子帧位置发送层信息和同步信 息。
具体实施中, 可以使用至少 3比特来指示层信息;
或, 增加新的标志域, 所述标志域用于标示基站的类型。
目前的方案要求对上一层配置成用于同步的 MBSFN的位置进行静默,而 新引入网元后, 在较底层的 MBSFN位置可能不全需要静默。 因此, 为了解决 该问题, 对这种情形加以区分后进行处理, 具体在使用至少 3 比特来指示层 信息时, 还可以进一步包括:
将使用相同的同步机制并且不使用基站间监听这种同步机制的基站配置 到同一层, 如 relay基站。
下面还将进行说明。
在上述实施中, 基站可以是低功率基站。 具体的, 基站可以是低功率基 站中的家庭式基站, 或微微蜂窝式基站, 或毫微微蜂窝式基站, 或中继式基 站。
为了更好的理解本发明的具体实施方式, 下面将从一个低功率基站开机 后加入通信网络开始对一个基站的同步处理实施过程进行说明。
图 4为低功率基站同步实施流程示意图, 如图所示, 可以包括如下步骤: 步骤 401、 低功率基站开机。
步骤 402、 通过网管接口获取各层同步位置信息。
本步骤中, 新开机基站接收网管配置信息, 该信息中包括各个层用于同 步的 MBSFN子帧的配置情况。
步骤 403、 判断所选用的同步机制, 如果选择其他较高精度的同步机制, 转入步骤 405, 如果选择需要获取同步信息转入步骤 404 a或者根据协议进行 同步转入步」骤 404b„
本步骤中, 新基站判断自己是否存在 GPS等高精度同步机制, 如果有, 直接进入步骤 405, 如果没有, 则需要通过空口或其他可支持的接口获取同步 信息, 进入步骤 404a; 或者, 根据相应的协议流程进行同步, 进入步骤 404b。
步骤 404a、 读取层信息和同步状态进行初始同步, 执行步骤 405。 步骤 404b、 根据协议流程进行初始同步, 执行步骤 405。
本步骤 '中, 新基站可以通过执行类似终端小区初搜的步骤来搜索可供监 听的同步源, 并与之建立同步。 通过空中接口或可支持的接口 (如 X2接口) 获得同步源的相关信息, 包括同步源的层信息和是否同步的信息。 在这一阶 段中, 新基站可能会获得一组可供同步的同步源, 需要从中选择一个最优的 节点进行同步。 选择的准则可以为: 当有同步源处于同步状态时, 以处于同 步状态的同步源中信号最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的 状态标为同步; 当没有同步源处于同步状态时, 从所有同步源中选择信号最 强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的状态标为失步, 标为失步 的目的是为了避免错误传播。
在步骤 404b中, 如果该基站是 R10或别的系统引入的新的网元, 可以根 据相应的协议流程进行同步, 比如对于 relay基站, 可以通过配置的 Backhaul 子帧进行同步。
步骤 405、 同步保持。
本步骤中, 在完成初始同步后, 需要保持同步, 具体可以通过监听 CRS 进行同步保持或通过协议流程进行同步保持。
步骤 406、 正常工作后将自己的信息通过空口发送给下一层。
本步骤中, 为了能够让下一层的基站进行同步, 需要将本身的层信息和 同步信息发送出去。 该信息可以通过 MIB或 SIB中广播发送, 也可以通过在 下一层基站用于监听同步信息的子帧位置进行发送。
步骤 407、 判断是否需要改变 MBSFN配置, 如果是则转入步骤 408, 否 则转入步骤 405。
本步骤中,判断该基站正常工作时的 MBSFN子帧配置是否发生变化,如 果不变化的话, 则回到步骤 405进行同步保持。 如果发生变化的话, 则转入 步骤 408。 ,
步骤 408、 基站判断是否需要网管协助, 如果是则转入步骤 410, 否则转 入步骤 409。 本步骤中, 如果在步骤 407中发生变化的话, 则在转入步骤 408后, 可 以有两种方案:
一种是步骤 410中的直接把 MBSFN的配置变化提交给网管,由网管处理, 即, 由网管判断该变化是否会影响同步位置所在的子帧;
一种是步骤 409中的由 MBSFN配置发生变化的基站首先进行判断, 看 MBS N的变化是否会影响同步位置所在的子帧,如果不影响则直接进入步骤 413 , 基站自身进行调整。 如果影响, 则提交给网管处理, 进入步骤 411。
另外, 实施中步骤 408是可选步骤, 即基站也可以不必判断是否需要网 管协助, 而是直接转入步骤 410, 由网管实施, 或者直接转入步骤 409由基站 自行实施。
步骤 409、基站判断该变化是否会影响同步位置所在的子帧, 如果是则进 入步骤 411, 否则进入步骤 413;
步骤 410、 网管判断该变化是否会影响同步位置所在的子帧, 如果是则进 入步骤 41 1, 否则进入步骤 413;
在步骤 409及 410中,在将自身的 MBSFN子帧配置的变动提交给网管时, 可以通过网管接口提交给网管进行相应的处理。
步骤 411、 网管进行相应的调整。
本步骤中,网管可以根据提交的 MBSFN的子帧配置变化情况重新配置各 个层的同步位置, 重新分配可以根据一定的原则来进行, 比如优先保持已经 是同步位置.的子帧为新的同步位置。
步骤 412、 网管将更新的同步位置下发给基站。
本步骤中, 网管把新的同步配置信息下发给各个层的基站。
步骤 413、 基站作相应的调整。
本步骤中, 基站在更新的同步位置上进行同步。
具体实施中, 针对步骤 402可以有三种实施方式:
1、 约定不同层都在同一个子帧上传, 不同层的同步子帧用一个 MBSFN 周期中的不同位置来区分, 传递的信息为子帧号、 各个层的位置信息; 2、 约定不同层都在同一个子帧上传, 层 n在 SFN mod ( M*N ) =n的位 置上配置 MBSFN, 这样的话, 需要传递的信息就缩减为子帧号、 M, M的大 小可以根据更新周期设置, 比如更新周期越小, M越小;
3、 直接指示不同层的子帧号和位置信息。
具体实施中, 针对步骤 406可以有两种实施方式:
即, 在引入新的网元后, 新的网元信息可以通过下面的方法通知: 1、 把 2比特的层信息扩展为 3比特。
在这种方式中, 3比特的层信息可以最多支持 8层的基站, 可以支持更多 类型的新的网元节点; 同时, 对于可能出现的静默子帧浪费的情况, 可以通 过固定某些特殊的基站在固定的层上来解决, 比如, 如下表所示, 固定 relay 基站为层 1 ( 001 ), 这样, 当需要同步的基站发现跟踪同步的基站是层 1, 该 基站就知道跟踪同步的基站是 relay基站, 那么该基站就不需要在较低层基站 进行同步的子帧进行静默, 可以正常的发送数据, 节省了资源。
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2、 增加新的标志域。
增加一个新的标志域, 用来标示新的网元节点的信息, 用于区分不同的 基站类型。
具体实施中, 针对步骤 405可以有两种实施方式:
1、 跟踪上一层基站的 CRS进行同步保持。 例如: Home基站可以再配置的同步位置上监听上一层基站的 CRS进行 同步保持。 不同层的配置的同步位置的多少可以是不一样的, 跟同步精度有 关。
2、 根据协议流程进行同步保持。
对于一些新引入的网元节点, 可以根据协议流程进行同步保持, 比如像 relay基站, 可以在配置的 backhaul子帧进行同步保持。
基于同一发明构思, 本发明实施例中还提供了一种基站, 由于该基站解 决问题的原理与分层系统基站内同步的方法相似, 因此基站的实施可以参见 方法的实施, 重复之处不再赘述。
图 5为基站结构示意图, 如图所示, 基站中可以包括:
同步保持模块 501, 用于在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上 进行同步, 所述第二 MBSFN子帧的配置信息为当前各层用于同步的 MBSFN 子帧配置信息;
配置判断模块 502, 用于确定第一 MBSFN子帧配置是否改变, 所述第一 MB SFN子帧的配置信息为基站自身业务 MBSFN子帧配置;
上交模块 503 , 用于在确定第一 MBSFN 子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交给网管, 或, 在确定第一 MBSFN子帧配置改变 会影响同步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动 上交给网管;
同步更新模块 504, 用于使同步保持模块 501在网管返回的第三 MBSFN 子帧的配置信息中的同步位置上进行同步, 所述第三 MBSFN子帧的配置信 息是网管根据第一 MBSFN子帧配置的变化分配的。
实施中, 在基站中还可以进一步包括:
接收模块 505, 用于在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进行 同步前, 在开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧的配置信息;
同步机制选择模块 506, 用于选择进行同步的同步机制。
实施中, 接收模块可以进一步用于在基站开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧配置信息时, 该配置信息下发的形式包括:
约定不同层都在同一个子帧上传, 不同层的同步子帧用一个 MBSFN周 期中的不同位置来区分, 传递的信息为子帧号、 各个层的位置信息;
或, 约定不同层都在同一个子帧上传, 层 n在 SFN mod ( M*N ) =n的位 置上配置 MBSFN, M的大小根据更新周期设置, 其中, N为总层数, M为更 新的周期, SFN mod x是指用系统帧号对 x做取余操作;
或, 指示不同层的子帧号和位置信息。
实施中, 同步机制选择模块 506 可以进一步用于根据选择的同步机制进 行同步;
还可以进一步包括: 初始同步模块 507, 用于读取上一层基站的层信息 和同步状态进行初始同步, 或, 根据协议流程进行初始同步;
所述同步保持模块 501 可以进一步用于在初始同步完成后, 通过在网关 配置的同步位置上监听上一层基站的 CRS进行同步保持或通过协议流程进行 同步保持。
实施中, 初始同步模块 507还可以进一步用于在读取上一层基站的层信 息和同步状态信息选择同步源时, 当有同步源处于同步状态时, 以处于同步 状态的同步源中信号最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的状 态标为同步; 当没有同步源处于同步状态时, 从所有同步源中选择信号最强 的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的状态标为失步。
实施中', 在基站中还可以进一步包括:
信息发送模块 508, 用于在进行同步保持后, 向下一层的基站发送基站 的层信息和同步信息。
实施中, 信息发送模块 508还可以进一步用于在向下一层的基站发送基 站的层信息和同步信息时, 在可以通过 MIB或 SIB广播层信息和同步信息; 或, 在下一层基站用于监听同步信息的子帧位置发送层信息和同步信息。
实施中, 信息发送模块 508可以进一步用于使用至少 3比特来指示层信 息; 或, 增加新的标志域, 所述标志域用于标示基站的类型。 实施中, 信息发送模块 508可以进一步用于在使用至少 3比特来指示层 配置在同一层。
实施中, 基站可以是低功率基站。
具体的, 基站可以是低功率基站中的家庭式基站, 或微微蜂窝式基站, 或毫微微蜂窝式基站, 或中继式基站。
为了描述的方便, 以上所述装置的各部分以功能分为各种模块或单元分 别描述。 当然, 在实施本发明时可以把各模块或单元的功能在同一个或多个 软件或硬件中实现。
由上述实施例可见, 本发明实施例提供的技术方案中考虑了新的网元引 入带来的同步机制上的问题, 同时还考虑了目前同步机制的动态变化, 并提 出了解决的方案
具体的, 本发明实施例提供的技术方案中提供了同步的处理方式; 并且 提供了需要获得同步的基站获得同步配置信息或者根据协议流程进行同步的 处理方式; 提供了正常工作后的基站发送同步节点信息的处理方式; 提供了 如果 MBSFN配置发生变化, 进行相应的处理方式。
进一步的, 还提供了基站获得网管配置的同步位置信息的方式, 这些方 式可以包括:
1、 约定不同层都在同一个子帧上传, 不同层的同步子帧用一个 MBSFN 周期中的不同位置来区分;
2、 约定不同层都在同一个子帧上传, 层 n在 SFN mod ( M*N ) =n的位 置上配置 MBSFN同步子帧;
3、 直接指示不同层的子帧号和位置信息;
进一步的, 还提供了同步节点信息的传输格式, 可以包括:
1、 把 2比特的层指示信息扩展为 3比特;
2、 增加新的信息域来标示新的网元。
进一步的, 还提供了 MBSFN配置变化的处理方式, 可以包括: 1、 基站直接将配置的变化提交给网管处理;
网管根据基站提交的 MBSFN 配置的更改进行集中式的调整下发给相应 的基站作调整。
2、 基站首先做判决, 再做相应的处理;
此方案下, 如果不需要网管协作, 则直接进行相应的更改。
如果需要网管的协作, 则把配置的变化提交给网管进行集中式的处理。 可见, 本发明实施例的技术方案提供了一种具有后向兼容性的同步的方 案, 设计了新的流程以应对目前的同步机制中存在的问题。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可采用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可采用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介盾 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框.的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和. /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种分层系统基站内同步的方法, 其特征在于, 包括如下步骤: 基站在第二多播 /广播单频网络 MBSFN子帧的配置信息对应的同步位置 上进行同步, 所述第二 MBSFN 子帧的配置信息为当前各层用于同步的 MBSFN子帧配置信息;
所述基站确定第一 MBSFN子帧配置是否改变, 所述第一 MBSFN子帧的 配置为基站自身业务 MBSFN子帧配置;
所述基站在确定第一 MBSFN子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子帧配置 的变动上交给网管, 或, 在确定第一 MBSFN子帧配置改变会影响同步位置 所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交给网管, 或, 在确定第一 MBSFN子帧配置改变不会影响同步位置所在的第二 MBSFN 子帧时, 自己调整业务 MBSFN配置;
所述基站在网管返回的第三 MBSFN子帧的配置信息对应的同步位置上 进行同步, 所述第三 MBSFN子帧的配置信息是网管才艮据第一 MBSFN子帧配 置的变化分配的。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站在第二 MBSFN子 帧的配置信息对应的同步位置上进行同步前, 进一步包括:
所述基站开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧的配置信息; 所述基站选择进行同步的同步机制。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述基站开机后接收网管下 发的第二 MBSFN子帧配置信息时, 该配置信息下发的形式包括:
约定不同层都在同一个子帧上传, 不同层的同步子帧用一个 MBSFN周 期中的不同位置来区分, 传递的信息为子帧号、 各个层的位置信息;
或, 约定不同层都在同一个子帧上传, 层 n在 SFN mod ( M*N ) =n的位 置上配置 MBSFN, M的大小根据更新周期设置, 其中, N为总层数, M为更 新的周期, SFN mod X是系统帧号对 x做取余操作; 或, 指,示不同层的子帧号和位置信息。
4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述基站根据选择的同步机 制进行同步时, 包括:
读取上一层基站的层信息和同步状态进行初始同步, 或, 根据协议流程 进行初始同步;
初始同步完成后, 通过在网关配置的同步位置上监听上一层基站的小区 专属导频信号 CRS进行同步保持或通过协议流程进行同步保持。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述基站在读取上一层基站 的层信息和同步状态信息来选择同步源时, 当有同步源处于同步状态时, 以 处于同步状态的同步源中信号最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将 自己的状态标为同步; 当没有同步源处于同步状态时, 从所有同步源中选择 信号最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己的状态标为失步。
6、 如权利要求 4 所述的方法, 其特征在于, 所述基站在进行同步保持 后, 进一步包括:
所述基站向下一层的基站发送基站的层信息和同步信息。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述基站向下一层的基站发 送基站的层信息和同步信息, 包括:
所述基站在主控制信息块 MIB或系统信息块 SIB中广 4番层信息和同步信 息;
或, 所述基站在下一层基站用于监听同步信息的子帧位置发送层信息和 同步信息。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 使用至少 3比特来指示层信 息;
或, 增加新的标志域, 所述标志域用于标示基站的类型。
9、 如杈利要求 8所述的方法, 其特征在于, 在使用至少 3比特来指示层 信息时, 进一步包括:
将使用相同的同步机制并且不使用基站间监听这种同步机制的基站配置 到同一层。
10、 如权利要求 1至 9任一所述的方法, 其特征在于, 所述基站是低功 率基站。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述基站是低功率基站中 的家庭式 Home基站, 或微微蜂窝式 Pico基站, 或毫微微蜂窝式 Femto基 站, 或中继式 Relay基站。
12、 一种分层系统基站内同步的基站, 其特征在于, 包括:
同步保持模块, 用于在第二 MBSFN子帧的配置信息对应的同步位置上 进行同步, 所述第二 MBSFN子帧的配置信息为当前各层用于同步的 MBSFN 子帧配置信息;
配置判断模块, 用于确定第一 MBSFN 子帧配置是否改变, 所述第一 MBSFN子帧的配置为基站自身业务 MBSFN子帧配置;
上交模块, 用于在确定第一 MBSFN子帧配置改变时, 将第一 MBSFN子 帧配置的变动上交给网管, 或, 在确定第一 MBSFN子帧配置改变会影响同 步位置所在的第二 MBSFN子帧时, 将第一 MBSFN子帧配置的变动上交给网 管;
同步更新模块, 用于在网管返回的第三 MBSFN子帧的配置信息中的同 步位置上进行同步, 所述第三 MBSFN 子帧的配置信息是网管根据第一 MBSFN子帧配置的变化分配的。
13、 如权利要求 12所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 接收模块, 用于在第二 MBSFN子帧的配置信息中的同步位置上进行同 步前, 在开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧的配置信息;
同步机制选择模块, 用于选择进行同步的同步机制。
14、 如权利要求 13所述的基站, 其特征在于, 所述接收模块还用于: 在基站开机后接收网管下发的第二 MBSFN子帧配置信息时, 该配置信 息下发的形式包括:
约定不同层都在同一个子帧上传, 不同层的同步子帧用一个 MBSFN周 期中的不同位置来区分, 传递的信息为子帧号、 各个层的位置信息; 或, 约定不同层都在同一个子帧上传, 层 n在 SFN mod ( M*N ) =n的位 置上配置 MBSFN, M的大小根据更新周期设置, 其中, N为总层数, M为更 新的周期, SFN mod X是指用系统帧号对 X做取余操作;
或, 指示不同层的子帧号和位置信息。
15、 如权利要求 13所述的基站, 其特征在于, 所述同步机制选择模块还 用于: 根据'同步机制选择模块选择的同步机制进行同步;
初始同步模块还用于: 读取上一层基站的层信息和同步状态进行初始同 步, 或, 根据协议流程进行初始同步;
所述同步保持模块还用于: 在初始同步完成后, 通过监听在网关配置的 同步位置上监听上一层基站的 CRS或通过协议流程进行同步保持。
16、 如权利要求 15 所述的基站, 其特征在于, 所述初始同步模块还用 于:
在读取上一层基站的层信息和同步状态信息来选择同步源时, 当有同步 源处于同步状态时, 以处于同步状态的同步源中信号最强的一个作为同步目 标, 并在建立同步后将自己的状态标为同步; 当没有同步源处于同步状态时, 从所有同步源中选择信号最强的一个作为同步目标, 并在建立同步后将自己 的状态标为失步。
17、 如权利要求 15所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 信息发送模块, 用于在进行同步保持后, 向下一层的基站发送基站的层 信息和同步信息。
18、 如权利要求 17 所述的基站, 其特征在于, 所述信息发送模块还用 于:
在向下一层的基站发送基站的层信息和同步信息时, 在 MIB或是 SIB中 广播层信息和同步信息; 或, 在下一层基站用于监听同步信息的子帧位置发 送层信息和同步信息。
19、 如权利要求 18 所述的基站, 其特征在于, 所述信息发送模块还用 于:
使用至少 3 比特来指示层信息; 或, 增加新的标志域, 所述标志域用于 标示基站的类型。
20、 如权利要求 19 所述的基站, 其特征在于, 所述信息发送模块还用 于:
在使用至少 3 比特来指示层信息时, 将使用相同的同步机制并且不使用 基站间监听这种同步机制的基站配置在同一层。
21、 如权利要求 12至 20任一所述的基站, 其特征在于, 所述基站是低 功率基站。
22、 如权利要求 21所述的基站, 其特征在于, 所述基站是低功率基站中 的家庭式 Home基站, 或微微蜂窝式 Pico基站, 或毫微微蜂窝式 Femto基 站, 或中继式 Relay基站。
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105657814B (zh) * 2012-05-29 2019-01-08 电信科学技术研究院 基站同步的方法和设备
WO2013185318A1 (en) * 2012-06-14 2013-12-19 Nokia Siemens Networks Oy Fast recovering for network listening schemes in synchronization over air for small cells
CN103108400B (zh) * 2013-01-29 2015-09-09 大唐移动通信设备有限公司 无线帧处理方法与装置
CN104125037B (zh) * 2013-04-25 2018-10-26 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置信息的处理方法、装置和系统
CN104684069B (zh) * 2013-11-29 2020-09-11 中兴通讯股份有限公司 一种实现空口同步的配置方法、节点和系统
CN105101390B (zh) * 2014-05-08 2019-04-09 中国移动通信集团公司 一种空口同步方法、装置和系统
WO2016019515A1 (en) * 2014-08-05 2016-02-11 Nokia Solutions And Networks Oy Controlling synchronization procedure of communication network control elements
JP6646248B2 (ja) * 2015-08-19 2020-02-14 ヤマハ株式会社 オーディオシステム、オーディオ機器およびオーディオシステムの再接続方法
CN110022603B (zh) 2018-01-09 2021-04-16 大唐移动通信设备有限公司 一种基站间的同步方法及装置
CN110611945B (zh) * 2018-06-14 2021-06-01 成都鼎桥通信技术有限公司 多跳中继的组网方法、装置和存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1382329A (zh) * 1999-08-24 2002-11-27 罗克马诺尔研究有限公司 移动通信系统中使基站同步的方法
CN1535512A (zh) * 2001-05-22 2004-10-06 在无线通信系统中同步基站的方法
CN101110636A (zh) * 2006-07-21 2008-01-23 中兴通讯股份有限公司 无线系统基站同步监控的方法
WO2008131029A1 (en) * 2007-04-18 2008-10-30 Nextwave Broadband Inc. Base station synchronization for a single frequency network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1382329A (zh) * 1999-08-24 2002-11-27 罗克马诺尔研究有限公司 移动通信系统中使基站同步的方法
CN1535512A (zh) * 2001-05-22 2004-10-06 在无线通信系统中同步基站的方法
CN101110636A (zh) * 2006-07-21 2008-01-23 中兴通讯股份有限公司 无线系统基站同步监控的方法
WO2008131029A1 (en) * 2007-04-18 2008-10-30 Nextwave Broadband Inc. Base station synchronization for a single frequency network

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