WO2011140875A1 - 在移动通信系统中实现上行同步的方法和装置 - Google Patents

在移动通信系统中实现上行同步的方法和装置 Download PDF

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韩茜
王小锋
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks

Abstract

本发明公开了一种在移动通信系统中实现上行同步的方法,该方法包括:获取本地的接收帧中多个子帧的接收序列以及用户终端预先设置的本地序列;根据所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息,获取所述接收帧的下行时偏信息;以及采用所述接收帧的下行时偏信息进行上行同步;其中所述接收帧为基站发送的且经过无线信道传输后用户终端接收的帧。本发明还公开了一种在移动通信系统中实现上行同步的装置以及一种移动终端。本发明可以实时进行上行同步,与现有技术中只有存在业务数据时才能进行上行同步相比,不会出现上行失步的问题,提高了网络的可靠性。

Description

在移动通信系统中实现上行同步的方法和装置
技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种在移动通信系统中实现上行同步的 方法和装置, 以及一种移动终端。
背景技术
在长期演进 (Long Term Evolution, LTE)系统中, 基站和用户终端(User Equipment, UE ) 的同步是一个非常关键的问题, 其中同步包含下行同步和 上行同步。 下行同步是指 UE检测时域子帧 0和子帧 5的主辅同步信息, 获 取无线帧头, 以及在此基础上进行精同步。 精同步保证了 UE和基站的实时 同步。 而上行同步是指基站接收到各个 UE的数据必须是和无线帧频对齐, 一般是通过随机接入过程来获得初始同步, 接入后的同步可以用基站对上行 数据或控制信号进行检测, 获得时间提前量(Time Advanced, TA )值下发 给 UE, UE根据此 TA值调整数据发送时间从而达到上行同步。 参考附图 1 , 该图示出了现有技术中 LTE系统同步流程, 包括步骤: 步骤 S101 : 基站(NodeB )在广播信道上广播系统广播消息; 该系统广播消息包含当前小区的各项参数配置,具体可以包含带宽信息、 双工方式、 小区类型、 子帧配置、 随机接入格式时隙配置、 频域资源块 ( Resource Blocks, RB ) 占用、 循环移位数值索引 ( Number of cyclic shifts index, NCS ) 配置、 根序列逻辑索引、 以及循环移位选取等; 步骤 S102: UE进行下行同步, 搜索广播信道, 获得系统广播消息; 步骤 S103: UE下行在正常的业务处理中进行精同步, 保证下行的实时 同步;
步骤 S201 : UE根据该系统广播消息中包含的当前小区的各项参数配置 生成前导序列; 前导序列如图 2所示, 包括循环前缀(Cyclic Prefix, CP )和检测数据 序列 (Sequence ) 。 其中, 前导序列的相关峰值信息会在选定的根序列循环 移位区域的起始位置; 步骤 S202: UE将生成的前导序列通过天线接口发送给 NodeB; 步骤 S203: NodeB接收 UE发送来的前导序列, 定时截取该前导序列数 据, 然后对所截取的数据进行检测, 得到空中接口传输时延 TA1值; 在协议中不区分接入过程中根据随机接入信道 ( Random Access Channel, RACH )测量得到的 TAl 和接入后根据业务测量得到的 TA2, 都 记做 TA, 本方法说明中根据产生时刻的不同, 将其分别记做 TA1和 TA2 , 便于描述。 TA1 是指 UE距离基站的空中接口传输时延, 直接反应 UE 与 NodeB天线口的位置, 此值为空中接口一来回的时延。 协议中随机接入 TA1 的范围为 0~1282, TA1=0的时候即代表 UE与 NodeB之间没有需要克服的 传输延迟, 两者的时序是对齐的。 步骤 S204: NodeB将 TA1下发给 UE, UE获得此值后判断 TA是否为 0, 若不为 0, 执行 S205; 若为 0, 则直接执行 S206; 步骤 S205: UE将自身的时序提前 TA1 ; 步骤 S206: UE完成整个接入过程, 然后发送业务数据; 步骤 S207: NodeB接收到业务数据并且测量得到 TA2值;
TA2是指由于 UE和 NodeB的时钟本振存在频偏或者由于 UE在移动过 程中而产生的时偏值, 协议中规定此值的范围为 0~63 , 当 TA2=32时, 表示 UE和 NodeB是对齐的, 不需要进行时序调整, 当 TA2>32, 表明 UE发送的 时刻晚了, 需要向前调整, 当 TA2<32, 表明 UE发送的时刻早了, 需要向后 调整。
步骤 S208: NodeB将 TA2下发给 UE, UE判断 TA值是否大于 32, 若 是执行 S210; 若不是, 执行 S209; 步骤 S209: 判断 TA2是否小于 32, 如果小于, 执行 S211 , 如不是, 执 行 S206; 步骤 S210: UE将自身时序向前调整 TA2-32, 执行 S206; 步骤 S211 : UE将自身时序向后调整 32-TA2, 执行 S206。 在实现上述过程中, 本申请发明人发现, 如果长时间上行没有业务上传 给 NodeB, NodeB就不能根据业务数据得到 TA2, 则 UE就不能使 TA2对自 身时序进行调整, 可能会导致上行失步。
发明内容 本发明提供一种在移动通信系统中实现上行同步的方法和装置, 以及一 种移动终端,从而解决现有技术中 UE长时间无业务发送时上行失步的问题。 为解决上述技术问题, 本发明提供了如下技术方案: 一种在移动通信系统中实现上行同步的方法, 该方法包括: 获取本地的接收帧中多个子帧的接收序列以及用户终端预先设置的本地 序列;
根据所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息, 获取所述接收帧的 下行时偏信息; 以及 釆用所述接收帧的下行时偏信息进行上行同步; 其中所述接收帧为基站发送的且经过无线信道传输后用户终端接收的 帧。 其中, 获取所述接收帧的下行时偏信息的步骤包括:
获取所述每个接收序列与所述本地序列中相同相邻点间的相位差; 根据所述相邻点间的相位差得到所述接收帧内每个子帧的下行时偏信 息; 以及 根据所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息, 获取所述接收帧的下行时 偏信息。 其 中 , 所 述接 收 帧 内 每 个 子 帧 的 下 行 时 偏 信 息 为
Figure imgf000005_0001
其中 r(A)表示所述接收帧内子帧的接收序列, 表示本地的本地序列, *表示共轭, Z表示取相角的运算, M表示所述接收序列或所述本地序列中 点的个数, 其中 Α = 0,· · · ,Μ _ 1。 其中, 所述上行同步包括对用户终端需要向所述基站发送的发送帧进行 上行时序和长度的调整, 其中, 对所述发送帧的上行时序的调整包括: 如果所述接收帧的下行时偏信息 等于 0, 则对所述发送帧的上行时序不进行调整; 如果大于 0 , 则向后调整所 述发送帧的上行时序; 如果小于 0, 则向前调整所述发送帧的上行时序, 其 中所述上行时序的调整位置为当前上行时序的下一个帧频的起始位置, 所述 上行时序的变化大小为所述接收帧的下行时偏信息的绝对值; 对所述发送帧的长度的调整包括: 如果所述接收帧的下行时偏信息等于
0, 则不调整所述发送帧的长度; 如果大于 0, 则增加所述发送帧的长度; 如 果小于 0 , 则减小所述发送帧的长度; 其中所述帧长度的调整范围为所述发 送帧中一个符号的循环前缀(CP ) , 所述帧长度的变化大小为所述接收帧的 下行时偏信息的绝对值。 一种在移动通信系统中实现上行同步的装置, 该装置包括: 第一获取模块, 其设置为: 获取用户终端的接收帧中多个子帧的接收序 列以及本地预先设置的本地序列; 第二获取模块, 与所述第一获取模块相连, 第二获取模块设置为: 根据 所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息, 获取所述接收帧的下行时偏 信息; 以及 同步模块, 与所述第二获取模块相连, 同步模块设置为: 釆用所述接收 帧的下行时偏信息进行上行同步; 其中所述接收帧为基站发送的且经过无线信道传输后用户终端接收的 帧。 其中, 所述第二获取模块包括: 第一获取单元, 其设置为: 获取所述每个接收序列与所述本地序列中相 同相邻点间的相位差; 第二获取单元, 与所述第一获取单元相连, 第二获取单元设置为: 根据 所述相邻点间的相位差得到所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息; 第三获取单元, 与所述第二获取单元相连, 第三获取单元设置为: 根据 所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息, 获取所述接收帧的下行时偏信息。 其 中 , 所 述接 收 帧 内 每 个 子 帧 的 下 行 时 偏 信 息 为
Figure imgf000007_0001
其中 r(A)表示所述接收帧内子帧的接收序列, 表示本地的本地序列; *表示共轭, Z表示取相角的运算, M表示所述接收序列或所述本地序列中 点的个数, 其中 Α = 0,· · · ,Μ _ 1。 其中, 所述同步模块包括: 第一调整单元, 其设置为: 调整本地需要向所述基站发送的发送帧的上 行时序, 如果所述接收帧的下行时偏信息等于 0 , 则对所述发送帧的上行时 序不进行调整;如果大于 0,则向后调整所述发送帧的上行时序;如果小于 0, 则向前调整所述发送帧的上行时序, 其中所述上行时序的调整位置为当前上 行时序的下一个帧频的起始位置, 所述上行时序的变化大小为所述接收帧的 下行时偏信息的绝对值; 以及 第二调整单元, 其设置为: 调整本地需要向所述基站发送的发送帧的长 度, 如果所述接收帧的下行时偏信息等于 0, 则不调整所述发送帧的长度; 如果大于 0 , 则增加所述发送帧的长度; 如果小于 0 , 则减小所述发送帧的长 度; 其中所述帧长度的调整范围为所述发送帧中一个符号的循环前缀(CP ) , 所述帧长度的变化大小为所述接收帧的下行时偏信息的绝对值。 一种用户终端, 该用户终端包括上述的在移动通信系统中实现上行同步 的装置。 本发明釆用接收序列和本地序列的相位差确定的下行时偏进行上行同 步, 可以实时进行上行同步, 与现有技术中只有存在业务数据时才能进行上 行同步相比, 不会出现上行失步的问题, 提高了网络的可靠性。
附图概述 图 1为现有技术中在移动通信系统中实现上行同步的方法流程示意图; 图 2为现有技术中前导序列数据格式的示意图; 图 3为本发明提供的在移动通信系统中实现上行同步的方法实施例的流 程示意图; 图 4为本发明提供的在移动通信系统中实现上行同步的方法应用实例的 流程示意图; 图 5为本发明中时序调整前后的时序和数据示意图 1 ; 图 6为本发明中时序调整前后的时序和数据示意图 2; 图 7为本发明提供的在移动通信系统中实现上行同步的装置实施例的结 构示意图;
图 8为图 7所示实施例中第二获取模块 702的结构示意图; 图 9为图 7所示实施例中同步模块 703的结构示意图。
本发明的较佳实施方式 为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图及具体 实施例对本发明作进一步的详细描述。 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图 3为本发明提供的在移动通信系统中实现上行同步的方法实施例的流 程示意图。 图 3所示方法实施例包括: 步骤 S301 :获取本地的接收帧中多个子帧的接收序列以及本地预先设置 的本地序列; 步骤 S302: 根据所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息, 获取所 述接收帧的下行时偏信息; 步骤 S303: 釆用所述接收帧的下行时偏信息进行上行同步; 其中所述接收帧为基站发送的且经过无线信道传输后本地接收的帧。 本发明实施例提供的方法, 釆用接收序列和本地序列的相位差确定的下 行时偏进行上行同步, 可以实时进行上行同步, 与现有技术中只有存在业务 数据时才能进行上行同步相比, 不会出现上行失步的问题, 提高了网络的可 靠性。 下面对本发明提供的方法作进一步说明: 图 4为本发明提供的在移动通信系统中实现上行同步的方法应用实例的 流程示意图。 图 4所示应用实施例包括: 步骤 S401 : UE检测到本地与基站未达到精确的上行同步;
如下方式实现:
UE 获得下行同步, 从中解析到该系统广播消息中包含的当前小区的各 项参数配置; 根据下行解出的小区相关参数生成前导序列, 发送给 NodeB, 得到 NodeB检测得到的空中接口时延 TA1 ; 釆用空中接口时延 TA1值克服 UE与 NodeB之间的传输时延。 步骤 S402: UE获取接收到的 NodeB发送的接收帧中多个子帧的接收序 列以及该 UE的本地序列。 其中 NodeB会主动向 UE发送包括导频信号信息的帧, 经过无线信道的 传输后, UE接收到该帧, 并从该包括导频信号信息的帧中读取全部或部分 子帧的序列作为接收序列; 其中本地序列是 UE根据协议产生的,对于一个特定的 UE,本地序列是 唯一的, 即所有的接收序列都是和这一个本地序列进行相关运算。 步骤 S403、 UE获取每个接收序列与本地序列中相同相邻点间的相位差; 在本步骤中, 假设 φ),ϋ···,Μ_1为接收序歹' J , φ),Α = 0,···,Μ_1为本 地序列, 其中 Α表示接收序列或本地序列的索引。 当时偏为 m个点时, 在不考虑信道和噪声的影响下, 接收数据与发送数 据之间的关系为 r(yt) = s(yi)e— ;^ ,Α = 0,..·,Μ- 1 ,其中 N表示快速傅立叶变化的 大小 ( fast Fourier transform SIZE, FFTSIZE ) 相邻点间相位差是通过如下方式获取的:
Figure imgf000010_0001
2π,
s{k + \)e N s(k + l) s{k)e N s{k)
Figure imgf000010_0002
步骤 404: UE根据每个相邻点间的相位差得到接收帧内每个子帧的下行 时偏信息。
在本步骤中, 每个子帧的下行时偏信息釆用如下公式进行计算
Figure imgf000010_0003
其中 表示每个子帧的下行时偏估计值, r(k)表示接收帧内子帧的序列, 表示本地与接收序列对应的本地序列, 表示取估计值的运算, *表示共 轭, Z表示取相角的运算, M为接收序列或本地序列中点的个数, 其中 k = 0,'-、M_\。 步骤 S405: UE根据接收帧内每个子帧的下行时偏信息, 获取接收帧的 下行时偏信息。
在本步骤中, 将每个子帧的下行时偏信息取平均, 即可得到接收帧的下 行时偏信息。 步骤 S406、 UE釆用接收帧的下行时偏信息进行上行同步。 在本步骤中, 上行同步包括对本地需要向所述基站发送的发送帧进行上 行时序和长度的调整, 其中调整发送帧的上行时序包括: 如果接收帧的下行时偏信息等于 0, 则对发送帧的上行时序不进行调整; 如果大于 0, 则向后调整发送帧的上行 时序; 如果小于 0, 则向前调整发送帧的上行时序, 其中上行时序的调整位 置为当前上行时序的下一个帧频的起始位置, 上行时序的变化大小为接收帧 的下行时偏信息的绝对值; 其中调整发送帧的长度包括: 如果接收帧的下行时偏信息等于 0, 则不 调整发送帧的长度; 如果大于 0, 则增加发送帧的长度; 如果小于 0, 则减小 发送帧的长度; 其中帧长度的调整范围为发送帧中一个符号的循环前缀
( CP ) , 帧长度的变化大小为接收帧的下行时偏信息的绝对值。 具体的,一个子帧包括 14个符号,一个符号包括 L个同相正交(Inphase Quadrature, IQ )数据, 而 L随应用带宽的不同而不同。 在实际应用时, 可 以选择第一个符号, 也可以选择第二个符号或其他符号进行调整; 调整 CP 中 IQ数据的个数时, 增加或删除的 IQ是连续的。 其中图 5和 6分别为本发明中时序调整前后的时序和数据示意图, 其中 图 5所示的示意图为下行时偏信息小于 0情况下的示意图; 图 6所示的示意 图为下行时偏信息大于 0情况下的示意图。 在实际应用中, 由于 UE和 NodeB之间频偏的一直存在, 那么经过一段 时间后, 当步骤 S405得到的时偏值大于本地能够检测到的最小颗粒度后, 就需要进行上行同步。 需要说明的是, 由于本应用实例中 UE釆用接收序列和本地序列的相位 差确定的下行时偏进行上行同步, 可以实时进行上行同步, 与现有技术中只 有存在业务数据时才能进行上行同步相比, 不会出现长时间不进行上行同步 的情景, 从而避免了上行失步现象的出现。 下面以两个具体应用实例进行说明: 具体应用实例一: 假定在一个 NodeB和 UE系统中, UE的本振比 NodeB本振频率快, 使 用本申请的实施步骤如下: 步骤 1 : UE获得下行同步, 从中解析到该系统广播消息中包含的当前小 区的各项参数配置; 步骤 2: UE上行根据下行解析出的小区相关参数生成前导序列,发送给 NodeB, NodeB检测到空中接口时延 TA1 , 下发给 UE; 步骤 3: UE在下行同步的基础上将上行时序提前 TA1值获得上行的时 序;
步骤 4: UE解调出下行接收到的导频信号, 然后才艮据一定的运算法则进 行相关运算,获得下行时偏估计值, 这儿假设计算得到的时偏估计值为 6TS; 步骤 5: UE判断时偏估计值是否大于 0, 此时 6TS大于 0, 那么在当前 上行时序的基础上, 在下一个帧频的起始位置, 将上行时序滞后 6TS, 这样 上行时序和 NodeB就达到了微同步; 步骤 6: 和步骤 5同步的另外一个操作就是 UE需要对数据进行调整, 在上行获得 6TS的时偏估计值后的下一帧起始位置, 在当前帧的第一个符号 CP的第一个 IQ数据前添加 6个 IQ数据,从 UE的角度看,将调整帧的第一 个符号的 CP值长度增加了 6TS, 即 CP长度由 160TS变为 166TS, 至此, 一 次上行微同步结束;
具体应用实例二 假定在一个 NodeB和 UE系统中, UE的本振比 NodeB本振频率慢; 步骤 1 : UE获得下行同步, 从中解到该系统广播消息中包含的当前小区 的各项参数配置; 步骤 2: UE 上行根据下行解出的小区相关参数生成前导序列, 发送给
NodeB, NodeB检测到空中接口时延 TA1 , 下发给 UE; 步骤 3: UE在下行同步的基础上将上行时序提前 TA1值获得上行的时 序;
步骤 4: UE解调出下行接收到的导频信号, 获得下行时偏估计值, 这儿 4叚设计算得到的时偏估计值为 -6TS; 步骤 5: UE判断时偏估计值是否大于 0 , 此时 -6TS小于 0, 那么在当前 上行时序的基础上, 在下一个帧频的起始位置, 将上行时序提前 6TS, 这样 上行时序和 NodeB就达到了微同步; 步骤 7: UE对数据进行调整, 在上行获得 -6TS的时偏估计值后的下一 帧起始位置, 将当前帧的第一个符号 CP从第 7个 IQ数据开始发送, 即不发 送第一个符号 CP的前 6个 IQ数据, 从 UE的角度看, 此调整帧的第一个符 号 CP长度由 160TS变为 154TS,当然此调整帧的长度由 307200变为 307194。 至此, 一次上行微同步结束。
图 7为本发明提供的在移动通信系统中实现上行同步的装置实施例的结 构示意图。 结合图 3~6所示的内容, 图 7所示装置包括: 第一获取模块 701 , 其设置为: 获取本地的接收帧中多个子帧的接收序 列以及本地预先设置的本地序列; 第二获取模块 702 , 与所述第一获取模块 701相连, 第二获取模块 702 设置为: 根据所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息, 获取所述接收 帧的下行时偏信息; 同步模块 703 , 与所述第二获取模块 702相连, 同步模块 703设置为: 釆用所述接收帧的下行时偏信息进行上行同步。 图 8为图 7所示实施例中第二获取模块 702的结构示意图。 图 9所示的 第二获取模块 702包括: 第一获取单元 801 , 其设置为: 获取所述每个接收序列与所述本地序列 中相同相邻点间的相位差; 第二获取单元 802 , 与所述第一获取单元 801相连, 第二获取单元 802 设置为: 根据所述相邻点间的相位差得到所述接收帧内每个子帧的下行时偏 信息;
第三获取单元 803 , 与所述第二获取单元 802相连, 第三获取单元 803 设置为: 根据所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息, 获取所述接收帧的下 行时偏信息。 其中所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息为
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其中 r(A)表示所述接收帧内子帧的接收序列, 表示本地的本地序列, *表示共轭, Z表示取相角的运算, M表示所述接收序列或所述本地序列中 点的个数, 其中 0,· · · ,Μ _ 1。 图 9为图 7所示实施例中同步模块 703的结构示意图。 图 9所示同步模 块 703包括: 第一调整单元 901 , 其设置为: 调整本地需要向所述基站发送的发送帧 的上行时序, 如果所述接收帧的下行时偏信息等于 0, 则对所述发送帧的上 行时序不进行调整; 如果大于 0, 则向后调整所述发送帧的上行时序; 如果 小于 0, 则向前调整所述发送帧的上行时序, 其中所述上行时序的调整位置 为当前上行时序的下一个帧频的起始位置, 所述上行时序的变化大小为所述 接收帧的下行时偏信息的绝对值; 第二调整单元 902, 其设置为: 调整本地需要向所述基站发送的发送帧 的长度, 如果所述接收帧的下行时偏信息等于 0 , 则不调整所述发送帧的长 度; 如果大于 0, 则增加所述发送帧的长度; 如果小于 0, 则减小所述发送帧 的长度; 其中所述帧长度的调整范围为所述发送帧中一个符号的循环前缀
( CP ) , 所述帧长度的变化大小为所述接收帧的下行时偏信息的绝对值。 本发明提供的装置, 釆用接收序列和本地序列的相位差确定的下行时偏 进行上行同步, 可以实时进行上行同步, 与现有技术中只有存在业务数据时 才能进行上行同步相比, 不会出现上行失步的问题, 提高了网络的可靠性。 本实施例还提供了一种用户终端, 该用户终端包括上述实施例中的移动 通信系统中实现上行同步的装置。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的全部或部分步骤可以使用计 算机程序流程来实现,所述计算机程序可以存储于一计算机可读存储介质中, 所述计算机程序在相应的硬件平台上(如系统、 设备、 装置、 器件等)执行, 在执行时, 包括方法实施例的步骤之一或其组合。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用集成电路来实现, 这 些步骤可以被分别制作成一个个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或 步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬 件和软件结合。 上述实施例中的各装置 /功能模块 /功能单元可以釆用通用的计算装置来 实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 也可以分布在多个计算装置所组 成的网络上。 上述实施例中的各装置 /功能模块 /功能单元以软件功能模块的形式实现 并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 上述提到的计算机可读取存储介质可以是只读存储器, 磁盘或光盘等。 以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应以权利要求所述的保护范围为准。
工业实用性 本发明可以实时进行上行同步, 与现有技术中只有存在业务数据时才能 进行上行同步相比, 不会出现上行失步的问题, 提高了网络的可靠性。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种在移动通信系统中实现上行同步的方法, 该方法包括: 获取本地的接收帧中多个子帧的接收序列以及用户终端预先设置的本地 序列;
根据所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息, 获取所述接收帧的 下行时偏信息; 以及 釆用所述接收帧的下行时偏信息进行上行同步; 其中所述接收帧为基站发送的且经过无线信道传输后用户终端接收的 帧。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其中, 获取所述接收帧的下行时偏信息 的步骤包括:
获取所述每个接收序列与所述本地序列中相同相邻点间的相位差; 根据所述相邻点间的相位差得到所述接收帧内每个子帧的下行时偏信 息; 以及 根据所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息, 获取所述接收帧的下行时 偏信息。
3、根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述接收帧内每个子帧的下行时 偏信息为 ,
Figure imgf000016_0001
其中 r(A)表示所述接收帧内子帧的接收序列, 表示本地的本地序列, *表示共轭, z表示取相角的运算, M表示所述接收序列或所述本地序列中 点的个数, 其中 Α = 0,···,Μ _ 1。
4、根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述上行同步包括对用户终端需 要向所述基站发送的发送帧进行上行时序和长度的调整, 其中, 对所述发送帧的上行时序的调整包括: 如果所述接收帧的下行时偏信息 等于 0, 则对所述发送帧的上行时序不进行调整; 如果大于 0 , 则向后调整所 述发送帧的上行时序; 如果小于 0, 则向前调整所述发送帧的上行时序, 其 中所述上行时序的调整位置为当前上行时序的下一个帧频的起始位置, 所述 上行时序的变化大小为所述接收帧的下行时偏信息的绝对值; 对所述发送帧的长度的调整包括: 如果所述接收帧的下行时偏信息等于
0, 则不调整所述发送帧的长度; 如果大于 0, 则增加所述发送帧的长度; 如 果小于 0 , 则减小所述发送帧的长度; 其中所述帧长度的调整范围为所述发 送帧中一个符号的循环前缀(CP ) , 所述帧长度的变化大小为所述接收帧的 下行时偏信息的绝对值。
5、 一种在移动通信系统中实现上行同步的装置, 该装置包括: 第一获取模块, 其设置为: 获取用户终端的接收帧中多个子帧的接收序 列以及本地预先设置的本地序列; 第二获取模块, 与所述第一获取模块相连, 第二获取模块设置为: 根据 所述多个接收序列和所述本地序列的相位信息, 获取所述接收帧的下行时偏 信息; 以及 同步模块, 与所述第二获取模块相连, 同步模块设置为: 釆用所述接收 帧的下行时偏信息进行上行同步; 其中所述接收帧为基站发送的且经过无线信道传输后用户终端接收的 帧。
6、 根据权利要求 5所述的装置, 其中, 所述第二获取模块包括: 第一获取单元, 其设置为: 获取所述每个接收序列与所述本地序列中相 同相邻点间的相位差; 第二获取单元, 与所述第一获取单元相连, 第二获取单元设置为: 根据 所述相邻点间的相位差得到所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息; 第三获取单元, 与所述第二获取单元相连, 第三获取单元设置为: 根据 所述接收帧内每个子帧的下行时偏信息, 获取所述接收帧的下行时偏信息。
7、根据权利要求 6所述的装置, 其中, 所述接收帧内每个子帧的下行时 偏信息为 ,
Figure imgf000018_0001
其中 r(A)表示所述接收帧内子帧的接收序列, 表示本地的本地序列; *表示共轭, Z表示取相角的运算, M表示所述接收序列或所述本地序列中 点的个数, 其中 Α = 0, · · · ,Μ _ 1。
8、 根据权利要求 5所述的装置, 其中, 所述同步模块包括: 第一调整单元, 其设置为: 调整本地需要向所述基站发送的发送帧的上 行时序, 如果所述接收帧的下行时偏信息等于 0 , 则对所述发送帧的上行时 序不进行调整;如果大于 0,则向后调整所述发送帧的上行时序;如果小于 0, 则向前调整所述发送帧的上行时序, 其中所述上行时序的调整位置为当前上 行时序的下一个帧频的起始位置, 所述上行时序的变化大小为所述接收帧的 下行时偏信息的绝对值; 以及 第二调整单元, 其设置为: 调整本地需要向所述基站发送的发送帧的长 度, 如果所述接收帧的下行时偏信息等于 0, 则不调整所述发送帧的长度; 如果大于 0 , 则增加所述发送帧的长度; 如果小于 0 , 则减小所述发送帧的长 度; 其中所述帧长度的调整范围为所述发送帧中一个符号的循环前缀(CP ) , 所述帧长度的变化大小为所述接收帧的下行时偏信息的绝对值。
9、 一种用户终端,该用户终端包括如权利要求 5至 8中任一项所述的在 移动通信系统中实现上行同步的装置。
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