WO2014029112A1 - 同步方法及基站 - Google Patents

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WO2014029112A1
WO2014029112A1 PCT/CN2012/080576 CN2012080576W WO2014029112A1 WO 2014029112 A1 WO2014029112 A1 WO 2014029112A1 CN 2012080576 W CN2012080576 W CN 2012080576W WO 2014029112 A1 WO2014029112 A1 WO 2014029112A1
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WO
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base station
downlink synchronization
synchronization signal
signal
reference signal
Prior art date
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PCT/CN2012/080576
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴茜
薛丽霞
马莎
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Priority to JP2015527754A priority patent/JP6189954B2/ja
Priority to EP12883271.4A priority patent/EP2882239A4/en
Priority to PCT/CN2012/080576 priority patent/WO2014029112A1/zh
Publication of WO2014029112A1 publication Critical patent/WO2014029112A1/zh
Priority to US14/623,389 priority patent/US9736799B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present application relates to communications technologies, and in particular, to a synchronization method and a base station. Background technique
  • a wireless communication system such as a Long Term Evolved (LTE) system, may include a Time Division Duplex (TDD) system.
  • TDD Time Division Duplex
  • GPS global positioning system
  • base stations using the same channel or different channels in the same frequency band (Band).
  • aspects of the present application provide a synchronization method for a base station, including synchronization between base stations of different operators and base stations of the same carrier, to alleviate the problem that the base station is out of synchronization due to transmission and reception time or inaccurate time synchronization.
  • the resulting interference from other base stations improves the quality of the air interface signal.
  • a synchronization method including:
  • the first base station receives at least one first downlink synchronization signal sent by at least one second base station on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the first base station;
  • the first base station selects a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal
  • the first base station performs time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, in which the first base station selects a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal, including:
  • the first base station receives, by the first base station, the first reference signal sent by the at least one second base station on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the first base station;
  • the first base station measures the first reference signal to obtain a signal strength of the first reference signal;
  • the first base station selects the first downlink synchronization signal according to a signal strength of the first reference signal.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, in which the first base station selects a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal, including:
  • the first base station Receiving, by the first base station, the first reference signal sent by the at least one second base station on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the first base station;
  • the first base station measures the first reference signal to obtain a signal strength of the first reference signal
  • the first base station selects the first downlink synchronization signal according to the interference strength generated by each of the second base stations on the channel of the first base station currently working on the first base station on the at least one part of the channel. .
  • the method further includes: the first base station Receiving subframe configuration information sent by the at least one second base station on at least a part of channels in a receiving frequency band supported by the first base station, where the subframe configuration information is used to indicate a working of a subframe of the second base station mode.
  • the method further includes: the first base station And configuring an operation mode of the subframe of the first base station according to the subframe configuration information sent by the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal.
  • the method further includes: the first base station Sending a random to the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal Access signal
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, in which the first base station performs time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal, including:
  • the first base station performs time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal and the received TA value.
  • the foregoing aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, in which the first base station performs time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal, including:
  • the first base station performs time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal and the first reference signal sent by the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal.
  • the method further includes: the first base station Receiving, by the frequency point information of the operation of the at least one second base station, a second downlink synchronization signal sent by the at least one second base station on a channel indicated by the frequency point information; In the two downlink synchronization signals, a second downlink synchronization signal is selected; and the first base station performs time synchronization according to the selected second downlink synchronization signal.
  • the first base station selects a second downlink synchronization signal from the second downlink synchronization signal, and includes: the first base station Receiving, according to the frequency point information of the at least one second base station, the second reference signal sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information;
  • the first base station measures the second reference signal to obtain a signal strength of the second reference signal
  • the first base station selects a first downlink synchronization signal sent by the second base station corresponding to the second reference signal with the strongest signal strength of the second reference signal.
  • the first base station selects a second downlink synchronization signal from the second downlink synchronization signal, and includes: the first base station Receiving, according to the frequency point information of the at least one second base station, the second reference signal sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information; The first base station measures the second reference signal to obtain a signal strength of the second reference signal;
  • the first base station selects a second downlink synchronization signal sent by the second base station with the strongest interference strength.
  • the method further includes:
  • the first base station receives, on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the first base station, an operator identifier of an operator of the at least one second base station that is sent by the at least one second base station.
  • the first base station is based on the frequency point information of the at least one second base station, on the channel indicated by the frequency point information
  • Receiving the second downlink synchronization signal sent by the at least one second base station including: the frequency information of the first base station according to the operation of the at least one second base station, and the identifier of the carrier, where the frequency point information is
  • a base station including:
  • a receiving unit configured to receive, by using at least one part of the received frequency band supported by the base station, at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station, and transmitting the first downlink synchronization signal to the selecting unit ;
  • the selecting unit is configured to select a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal, and transmit the selected first downlink synchronization signal to a synchronization unit; And performing time synchronization according to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit.
  • the aspect as described above and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where
  • the base station further includes a first measurement unit,
  • the receiving unit is also used for
  • the first measuring unit is used for measuring
  • the selection unit is specifically used for
  • the first downlink synchronization signal Selecting the first downlink synchronization signal according to a signal strength of the first reference signal; or subtracting a signal strength of the first reference signal sent by each of the second base stations by the second base station relative to the An offset of the base station to obtain an interference strength generated by each of the second base stations on the at least one part of the channel for a channel that the base station is currently working on, and according to each of the second base stations Determining, by the at least one portion of the channel, an interference strength generated by the base station on a channel currently working by the base station, selecting the first downlink synchronization signal.
  • subframe configuration information is used to indicate an operation mode of the subframe of the second base station, on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the base station.
  • the base station further includes a configuration unit, where the receiving unit is further configured to transmit the subframe configuration information to the configuration unit; Configuration unit, for
  • the base station further includes a sending unit
  • the receiving unit is further configured to:
  • the TA value is the corresponding second base station, and the base station allocates the base station according to the random access signal.
  • Time synchronization is performed according to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit and the TA value received by the receiving unit.
  • the above-mentioned aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the receiving unit is further configured to transmit the first reference signal to the synchronization unit;
  • the selection unit is also used for
  • the synchronization unit is also used for
  • Time synchronization is performed according to the selected second downlink synchronization signal.
  • the base station further includes a second measurement unit
  • the receiving unit is also used for
  • the second measuring unit is used for measuring
  • the selection unit is specifically used for
  • a base station including:
  • the processor is configured to select a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal, and perform time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal.
  • subframe configuration information is used to indicate an operation mode of the subframe of the second base station, on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the base station.
  • the above-mentioned aspect and any possible implementation manner further provide an implementation manner, where the receiver is further configured to transmit the subframe configuration information to the processor;
  • the subframe configuration information sent by the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal is configured to configure an operation mode of the subframe of the base station.
  • the base station further includes a transmitter
  • the receiver is further configured to:
  • the base station is allocated.
  • Time synchronization is performed based on the selected first downlink synchronization signal and the TA value received by the receiver.
  • the receiver is further configured to transmit the first reference signal to the processor; the processor is specifically used to
  • the receiver is also used for
  • the processor is also used to control
  • a second downlink synchronization signal and the selected second downlink synchronization signal are selected to perform time synchronization.
  • the base station further includes a processor
  • the receiver is also used for
  • the processor is specifically used for
  • the second downlink synchronization signal, where the part of the second base station belongs to the operator is different.
  • the first base station receives, by using the first base station, at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station, and at least part of the channels in the receiving frequency band supported by the first base station.
  • selecting a first downlink synchronization signal so that the first base station can perform time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal, which can avoid the prior art
  • the problem of low reliability of time synchronization caused by the low availability of the GPS signal alleviates the interference of the base station due to the problem that the base station is not synchronized or the time synchronization is inaccurate, thereby improving the quality of the air interface signal.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a synchronization method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • the technical solutions in the embodiments of the present application are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present application.
  • the embodiments are part of the embodiments of the present application, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present application without departing from the inventive scope are the scope of the present application.
  • the term "and/or" in this context is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships, for example, A and / or B, which may indicate: A exists separately, and A and B exist simultaneously. There are three cases of B alone.
  • the character '7' in this article generally means that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a synchronization method according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1.
  • the first base station receives at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the first base station.
  • the first base station and the second base station belong to the same geographical area, and may belong to different operators, or may belong to the same operator. This embodiment does not limit this.
  • the first base station selects a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal.
  • the first base station performs time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal.
  • the first downlink synchronization signal may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and/or a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • the at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station may be different.
  • the at least one second base station when the at least one second base station is a group of base stations (ie, a second group of base stations), the at least one second base station sends the at least one A downlink synchronization signal can be the same.
  • the time and the transmission time of receiving the first synchronization signal in 101 are staggered.
  • the time for receiving the first synchronization signal is not limited.
  • the method may further include: the first base station acquiring frame synchronization information according to the selected first downlink synchronization signal, where the frame synchronization information includes the following At least one of the information: an initial time of the frame, a period of the frame, an initial time of the superframe, and a period of the superframe;
  • the first base station performs time synchronization according to the frame synchronization information.
  • At least a part of the channels in the receiving frequency band may be all channels in the receiving frequency band.
  • at least a part of the channels in the receiving frequency band may be part of all channels in the receiving frequency band.
  • the first base station may specifically determine a part of channels in all channels in the receiving frequency band according to pre-configured configuration information.
  • 101 specifically includes:
  • the first base station receives at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station by searching in a plurality of sub-bands, wherein the plurality of sub-bands are located in a receiving frequency band supported by the first base station.
  • the first base station may specifically perform at least a part of channels in a receiving frequency band supported by the first base station by using a preset channel bandwidth, for example, 20 MHz. Scanning, to receive at least one first downlink synchronization signal sent by at least one second base station on at least a part of channels in the receiving frequency band.
  • the at least one part of the channel does not necessarily have the first downlink synchronization signal sent by the second base station, that is, the first base station scans the at least one part of the channel, but the first base station The received may be the first downlink synchronization signal sent by the second base station on a part of the channel.
  • the latter understanding of at least a portion of the channels can also be handled in the same manner.
  • the synchronization time of the first base station may be arbitrarily set, and start to send the first synchronization signal in a certain period in a preset time on at least part of the channel.
  • the frame synchronization information included in the first synchronization signal sent by the first base station may be preset by an operator of the first base station, or obtained according to a preset absolute time.
  • the frame synchronization information may include at least one of the following: an initial time of the frame, a period of the frame, an initial time of the superframe, and a period of the superframe.
  • the first base station may specifically receive the at least one second on at least a part of channels in a receiving frequency band supported by the first base station. a first reference signal sent by the base station; then, the first base station may perform measurement on the first reference signal to obtain a signal strength of the first reference signal; thus, the first base station may select
  • the first downlink synchronization signal sent by the second base station corresponding to the first reference signal with the strongest signal strength of the first reference signal can effectively improve the reliability of the time synchronization, and alleviate the problem that the base station is inaccurate due to time synchronization. It is interfered by other base stations.
  • the first base station may specifically receive the at least one second on at least a part of channels in a receiving frequency band supported by the first base station. a first reference signal sent by the base station; then, the first base station may perform measurement on the first reference signal to obtain a signal strength of the first reference signal; then, the first base station may The signal strength of the first reference signal sent by each second base station is respectively subtracted from the offset of the second base station obtained by the preset or temporary handshake with respect to the first base station, to obtain each of the second base stations.
  • the first base station may be the base station with the strongest interference strength after the adjustment of the offset
  • Selecting a first downlink synchronization signal sent by a second base station (or a second base station group transmitting the same first downlink synchronization signal) the selection principle may be the strongest, and other factors may be selected to select other stronger first Two base stations. Since the interference strength generated by the second base station to the first base station is considered, the reliability of the time synchronization can be more effectively improved, and the interference of the base station due to the inaccuracy of the time synchronization is alleviated.
  • the offset corresponding to the second base station is 0; if the second base station is an adjacent-frequency base station of the first base station Then, the offset corresponding to the second base station is a number greater than 0.
  • the first base station needs to first synchronize with the at least one second base station to receive the at least one second base station sent on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the first base station.
  • First reference signal First reference signal.
  • the first base station may further receive the at least one part on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the first base station.
  • the working mode of the subframe of the second base station indicated by the subframe configuration information may include, but is not limited to, an uplink transmission mode, a downlink transmission mode, and an uplink and downlink splicing mode (such as a special time in TD-LTE). One of the gaps).
  • the first base station may further send, according to the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal,
  • the subframe configuration information is configured to configure an operation mode of the subframe of the first base station.
  • the first base station may configure, according to the working mode of the subframe corresponding to the second base station, the subframe to be in the same working mode as the subframe corresponding to the second base station, In this way, the first base station is not interfered by the second base station, thereby improving the quality of the air interface signal.
  • the first base station may configure, according to the working mode of the subframe corresponding to the second base station, the working mode of the subframe corresponding to the second base station to be different or opposite.
  • the working mode is such that the first base station is interfered by the second base station, thereby causing a decrease in the quality of the air interface signal. Therefore, the first base station needs to further adopt an interference mitigation technique for reducing the interference of the second base station received by the first base station, so as to avoid the purpose of reducing the quality of the air interface signal.
  • the first base station may further provide the second base station or the second base station group corresponding to the selected first downlink synchronization signal.
  • the TA value is the corresponding second base station, and the first base station allocates the first base station according to the random access signal.
  • the resource allocation of the random access signal used for inter-base station synchronization may follow the random access procedure of the ordinary terminal, or may reserve a special ID group and random access resource allocation to distinguish between the base station and the ordinary terminal that need to be randomly accessed.
  • the first base station may perform time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal and the received TA value, It can effectively improve the reliability of time synchronization and alleviate the interference of other base stations caused by the inaccuracy of time synchronization of the base station.
  • a plurality of TA values are obtained, and the same adjustment can be performed according to the minimum or maximum values of the plurality of TA values, linear and nonlinear averaging when performing time synchronization. If the TA value cannot be obtained in time, or when multiple TA values are not selected, it may be considered to make a synchronous adjustment based on the empirical TA value (such as the delay corresponding to the average station spacing of the cell deployment).
  • the first base station may specifically correspond to the selected first downlink synchronization signal and the selected first downlink synchronization signal.
  • a first reference signal transmitted by the second base station eg, a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal, CRS), performing time synchronization, can effectively improve the reliability of time synchronization, and alleviate the interference of other base stations caused by the inaccurate time synchronization of the base station.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the system performance is seriously degraded.
  • the first base station may count its own error block.
  • Block Error Rate (BLER) when the BLER is greater than or equal to the preset block error rate threshold, the system performance is considered to be seriously degraded.
  • the first base station may measure the sounding reference signal (Sounding Reference Signal, SRS), if the measurement result is less than the preset measurement threshold, the system performance is considered to be seriously degraded.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the first base station may further receive, according to the frequency point information of the at least one second base station, the second downlink synchronization sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information.
  • the first base station may select a second downlink synchronization signal from the second downlink synchronization signal; the first base station may perform the second downlink synchronization signal according to the selected second downlink synchronization signal. Time synchronization.
  • the first base station may periodically perform 101 ⁇ 103 to trigger a new time synchronization.
  • the first base station may further receive, according to the frequency point information of the at least one second base station, the second downlink synchronization sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information.
  • the first base station may select a second downlink synchronization signal from the second downlink synchronization signal; the first base station may perform the second downlink synchronization signal according to the selected second downlink synchronization signal. Time synchronization.
  • the first base station may also perform time synchronization according to the synchronization signal sent by the terminal under the second base station.
  • the synchronization signal of the terminal under the second base station is related to the second downlink synchronization signal of the second base station, and has a certain delay time.
  • the first base station can receive the synchronization signal of the second base station terminal and the determined delay time to obtain indirectly. Frame synchronization information of the second base station.
  • the first base station may receive the second reference signal sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information according to the frequency point information of the operation of the at least one second base station;
  • the first base station may measure the second reference signal to obtain a signal strength of the second reference signal; thus, the first base station may select the signal strength of the second reference signal to be the most The first downlink synchronization signal sent by the second base station corresponding to the strong second reference signal.
  • the first base station may receive the second reference signal sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information according to the frequency point information of the operation of the at least one second base station;
  • the first base station may measure the second reference signal to obtain a signal strength of the second reference signal; then, the first base station may subtract the signal strength of the second reference signal Presetting an offset of the at least one second base station relative to the first base station to obtain, by the second base station, on the channel indicated by the frequency point information, to the first base station in the first
  • the second downlink synchronization signal sent by the second base station with the strongest interference strength may be selected.
  • the offset corresponding to the second base station is 0; if the second base station is an adjacent-frequency base station of the first base station Then, the offset corresponding to the second base station is a number greater than 0.
  • the first base station may further receive, by the at least one second base station, the operator of the at least one second base station that is sent by the at least one second base station, on the at least one part of the received frequency band supported by the first base station.
  • the carrier identifier correspondingly, because the synchronization time of the base station managed by each operator can be set to the same time by the operator, the first base station may specifically be based on the frequency of operation of the at least one second base station.
  • the operator identifier the second downlink synchronization signal sent by a part of the second base station in the at least one second base station is received on the channel indicated by the frequency point information, where the part of the second base station belongs to the operator Not the same.
  • the at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station is received by the first base station on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the first base station, and the at least one first In the downlink synchronization signal, a first downlink synchronization signal is selected, so that the first base station can perform time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal, which can avoid the prior art due to the availability of the GPS signal. High reliability due to high time synchronization Interference to other base stations, thereby improving the quality of the air interface signal.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • the base station in this embodiment may include a receiving unit 21, a selecting unit 22, and a synchronization unit 23.
  • the receiving unit 21 is configured to receive, by the at least one part of the received frequency bands supported by the base station, at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station, and transmit the first downlink synchronization signal.
  • a selection unit 22, configured to select a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal, and transmit the selected first downlink synchronization signal to the synchronization
  • the synchronization unit 23 is configured to perform time synchronization according to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit 22.
  • the same geographical area that the base station and the second base station belong to may be different from each other, or may belong to the same operator. This embodiment does not limit this.
  • the first downlink synchronization signal may include, but is not limited to, a primary synchronization signal (Primary).
  • PSS Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • At least a part of the channels in the receiving frequency band may be all channels in the receiving frequency band.
  • At least a part of the channels in the receiving frequency band may be part of all channels in the receiving frequency band.
  • the first base station may specifically determine a part of channels in all channels in the receiving frequency band according to pre-configured configuration information.
  • the base station may further include a first measurement unit 31, where the receiving unit 21 may further Receiving, by the at least one part of the receiving frequency band supported by the base station, the first reference signal sent by the at least one second base station, and transmitting the first reference signal to the first measuring unit 31; correspondingly, the A measuring unit 31 is configured to measure the first reference signal to obtain a signal strength of the first reference signal, and transmit the signal strength of the first reference signal to the selecting unit 22.
  • the selecting unit 22 may specifically select a first downlink synchronization signal sent by the second base station corresponding to the first reference signal with the strongest signal strength of the first reference signal, or may use the first reference signal a signal strength minus a preset offset of the at least one second base station relative to the base station to obtain, by the second base station, the current base station is currently working on the base station on the at least one part of the channel
  • the interference strength generated by the channel, and the first downlink synchronization signal transmitted by the second base station that selects the interference strength is the strongest.
  • the receiving unit 21 may further receive, according to at least a part of channels in a receiving frequency band supported by the base station, a subframe that is sent by the at least one second base station.
  • Configuration information where the subframe configuration information is used to indicate an operating mode of a subframe of the second base station.
  • the working mode of the subframe of the second base station indicated by the subframe configuration information may include, but is not limited to, one of an uplink transmission mode and a downlink transmission mode.
  • the base station may further include a configuration unit 41, where the receiving unit 21 may further transmit the subframe configuration information to The configuration unit 41 is configured to configure, according to the subframe configuration information sent by the second base station corresponding to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit 22, the subframe of the base station. Operating mode.
  • the base station may further include a sending unit 51, configured to send a second corresponding to the selected first downlink synchronization signal.
  • the base station sends a random access signal; correspondingly, the receiving unit 21 may further receive the TA value sent by the corresponding second base station, and transmit the TA value to the synchronization unit 23, where the TA value is The corresponding second base station is allocated by the base station to the base station according to the random access signal.
  • the synchronization unit 23 can perform time synchronization according to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit 22 and the TA value received by the receiving unit 21, which can effectively improve the reliability of time synchronization and alleviate the The base station is affected by the problem of inaccurate time synchronization The interference of his base station.
  • the receiving unit 21 is further configured to transmit the first reference signal to the synchronization unit 23; specifically, the synchronization unit 23 may specifically The first downlink synchronization signal selected by the selecting unit 22 and the first reference signal sent by the second base station corresponding to the first downlink synchronization signal selected by the selecting unit 22 perform time synchronization, which can effectively improve time synchronization. Sexuality, alleviating the interference of other base stations caused by the inaccuracy of time synchronization of the base station.
  • the base station when the base station is running, it is found that the system performance is seriously degraded.
  • the base station may calculate its own block error rate (BLER). When the BLER is greater than or equal to the preset block error rate threshold, the system performance is considered to be seriously degraded.
  • the base station may measure the Sounding Reference Signal (SRS) if the measurement result is less than the preset. When the threshold is measured, the performance of the system is considered to be seriously degraded. At this time, the base station needs to trigger a new time synchronization.
  • BLER block error rate
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the receiving unit 21 may further receive, according to the frequency point information of the at least one second base station, the second downlink synchronization sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information. Transmitting, and transmitting the second downlink synchronization signal to the selecting unit 22; correspondingly, the selecting unit 22 may further select a second downlink synchronization signal from the second downlink synchronization signal, and The selected second downlink synchronization signal is transmitted to the synchronization unit 23; and the synchronization unit 23 may further perform time synchronization according to the selected second downlink synchronization signal.
  • the base station may further include a second measurement unit 61, where the receiving unit 21 may further perform frequency information according to the frequency information of the at least one second base station.
  • the second reference signal is measured to obtain a signal strength of the second reference signal, and the signal strength of the second reference signal is transmitted to the selecting unit 22; specifically, the selecting unit 22 may specifically Selecting a second downlink synchronization signal sent by the second base station corresponding to the second reference signal with the strongest signal strength of the second reference signal, or may subtract the signal strength of the second reference signal from the preset at least An offset of a second base station relative to the base station to obtain, by the second base station, the base on the channel indicated by the frequency point information
  • the interference strength generated by the channel currently working by the base station, and the second downlink synchronization signal sent by the second base station receives,
  • the receiving unit 21 may further receive, on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the base station, an operator of the at least one second base station that is sent by the at least one second base station Logo.
  • the receiving unit 21 can be specifically configured according to the frequency information of the at least one second base station and the The operator identifier, the second downlink synchronization signal sent by the second base station in the at least one second base station is received on the channel indicated by the frequency information, where the part of the second base station belongs to the operator.
  • the synchronization unit 23 performs a process of time synchronization according to the second downlink synchronization signal selected by the selection unit 22, and the detailed description can be referred to the synchronization unit 23 according to the selection.
  • the related content of the first downlink synchronization signal selected by the unit 22 is not described here.
  • the base station receives, by the receiving unit, at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the base station, and the at least one In a downlink synchronization signal, a first downlink synchronization signal is selected, so that the synchronization unit can perform time synchronization according to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit, which can avoid the prior art due to the availability of the GPS signal.
  • the problem of high reliability of time synchronization is low, which alleviates the interference of other base stations caused by the problem that the base station is not synchronized or the time synchronization is inaccurate, thereby improving the quality of the air interface signal.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • the base station in this embodiment may be a receiver 71 and a processor 72.
  • the receiver 71 is configured to receive, by the at least one part of the receiving frequency band supported by the base station, at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station, and transmit the first downlink synchronization signal.
  • a processor 72 configured to select a first downlink synchronization signal from the at least one first downlink synchronization signal, and execute time according to the selected first downlink synchronization signal Synchronize.
  • the base station and the second base station belong to the same geographical area, and may belong to different operators, or may belong to the same operator. This embodiment does not limit this.
  • the first downlink synchronization signal may include, but is not limited to, a Primary Synchronization Signal (PSS) and/or a Second Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Second Synchronization Signal
  • At least a part of the channels in the receiving frequency band may be all channels in the receiving frequency band.
  • At least a part of the channels in the receiving frequency band may be part of all channels in the receiving frequency band.
  • the first base station may specifically determine a part of channels in all channels in the receiving frequency band according to pre-configured configuration information.
  • the receiver 71 may further receive, by using the at least one second base station, the first one of the at least one channel in the receiving frequency band supported by the base station. a reference signal, and transmitting the first reference signal to the processor 72; correspondingly, the processor 72 is specifically configured to perform measurement on the first reference signal to obtain a signal of the first reference signal Strength;
  • the receiver 71 may further receive the subframe sent by the at least one second base station on at least a part of channels in the receiving frequency band supported by the base station.
  • Configuration information where the subframe configuration information is used to indicate an operating mode of a subframe of the second base station.
  • the working mode of the subframe of the second base station indicated by the subframe configuration information may include, but is not limited to, one of an uplink transmission mode and a downlink transmission mode.
  • the receiver 71 may further transmit the subframe configuration information to the processor 72.
  • the processor 72 is further configured to: And configuring an operation mode of the subframe of the base station according to the subframe configuration information sent by the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal.
  • the transmitter 81 may further be configured to send a random access signal to the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal; correspondingly, the receiver 71 may further receive the corresponding second a TA value sent by the base station, and transmitting the TA value to the processor 72, where the TA value is the base station allocated by the base station according to the random access signal.
  • the processor 72 may perform time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal and the TA value received by the receiver 71, which can effectively improve the reliability of time synchronization and alleviate the time of the base station. Interference caused by other base stations caused by inaccurate synchronization problems.
  • the receiver 71 is further configured to transmit the first reference signal to the processor 72.
  • the processor 72 may specifically Performing time synchronization by using the selected first downlink synchronization signal and the first reference signal sent by the second base station corresponding to the selected first downlink synchronization signal, can effectively improve the reliability of time synchronization, and alleviate the base station due to Interference caused by other base stations caused by inaccurate time synchronization.
  • the base station when the base station is running, it is found that the system performance is seriously degraded.
  • the base station may calculate its own block error rate (BLER). When the BLER is greater than or equal to the preset block error rate threshold, the system performance is considered to be seriously degraded.
  • the base station may measure the Sounding Reference Signal (SRS) if the measurement result is less than the preset. When the threshold is measured, the performance of the system is considered to be seriously degraded. At this time, the base station needs to trigger a new time synchronization.
  • BLER block error rate
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the receiver 71 may further receive, according to the frequency point information of the at least one second base station, the second downlink synchronization sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information. Transmitting, and transmitting the second downlink synchronization signal to the processor 72; correspondingly, the processor 72 may further select a second downlink synchronization signal from the second downlink synchronization signal, and according to The selected second downlink synchronization signal performs time synchronization.
  • the receiver 71 may further receive, according to the frequency point information of the operation of the at least one second base station, the second reference signal sent by the at least one second base station on the channel indicated by the frequency point information, And transmitting the second reference signal to the processor 72; correspondingly, the processor 72 is specifically configured to perform measurement on the second reference signal to obtain a signal strength of the second reference signal;
  • the receiver 71 may further receive, by using the at least one second base station, the operator of the at least one second base station to which the operator belongs, on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the base station. logo.
  • the receiver 71 can be specifically configured according to the frequency information of the at least one second base station and the The operator identifier, the second downlink synchronization signal sent by the second base station in the at least one second base station is received on the channel indicated by the frequency information, where the part of the second base station belongs to the operator.
  • the process of performing time synchronization by the processor 72 according to the selected second downlink synchronization signal is similar to the process of the processor 72 performing time synchronization according to the selected first downlink synchronization signal.
  • the related content of the first downlink synchronization signal that is selected by the processor 72 and details are not described herein again.
  • the base station receives, by the receiver, at least one first downlink synchronization signal sent by the at least one second base station on at least a part of the channels in the receiving frequency band supported by the base station, and the processor from the at least one In a downlink synchronization signal, a first downlink synchronization signal is selected, so that the processor can perform time synchronization according to the first downlink synchronization signal selected by the selection unit, which can avoid the GPS signal in the prior art.
  • the problem of low reliability of time synchronization caused by low availability reduces the interference of other base stations caused by the problem that the base station is not synchronized or the time synchronization is inaccurate, thereby improving the quality of the air interface signal.
  • the processor in the above embodiment may be a baseband processor.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative
  • the division of the unit is only a logical function division, and the actual implementation may have another division manner, for example, multiple units or components may be combined or may be integrated into another system, or some features may be Ignore, or not execute.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional unit is stored in a storage medium and includes a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to execute the method of the various embodiments of the present application. Part of the steps.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a random access memory (RAM), a disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Abstract

本申请实施例提供一种同步方法及基站。本申请实施例通过第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号,以及从所述至少一个第一下行同步信号中,选择一个第一下行同步信号,使得所述第一基站能够根据所述选择的第一下行同步信号,执行时间同步,能够避免现有技术中由于GPS信号的可用性不高而导致的时间同步的可靠性低的问题,缓解了基站由于收发时间不同步或时间同步不准确的问题而导致的受到其他基站的干扰,从而提高了空口信号质量。

Description

同步方法及基站
技术领域 本申请涉及通信技术, 尤其涉及一种同步方法及基站。 背景技术
无线通信系统例如长期演进(Long Term Evolved, LTE ) 系统中, 可以 包括时分双工 (Time Division Duplex, TDD ) 系统。 TDD系统中, 在同一 个频段(Band )使用相同信道或不同信道的基站之间, 可以采用全球定位系 统(Global Positioning System, GPS )进行时间同步。
然而, 由于 GPS信号的可用性不高, 例如, 存在阻挡或在室内时, 基本 无法获得准确的 GPS信号,使得时间同步的可靠性降低,则基站会由于时间 同步不准确而受到其他基站的干扰, 从而导致了空口信号质量的降低。 发明内容 本申请的多个方面提供一种同步方法给基站, 包括在不同运营商的基站 和同运营商的基站之间的同步, 用以緩解基站由于收发时间不同步或时间同 步不准确的问题而导致的受到其他基站的干扰, 提高空口信号质量。
本申请的一方面, 提供一种同步方法, 包括:
第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至 少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号;
所述第一基站从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行 同步信号;
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信 号, 包括:
所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的第一参考信号; 所述第一基站对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号 的信号强度;
所述第一基站根据所述第一参考信号的信号强度, 选择所述第一下行同 步信号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信 号, 包括:
所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的第一参考信号;
所述第一基站对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号 的信号强度;
所述第一基站将所述每个第二基站发送的第一参考信号的信号强度减去 所述第二基站相对于所述第一基站的偏移量, 以获得所述每个第二基站在所 述至少一部分信道上对所述第一基站在所述第一基站当前工作的信道产生的 干扰强度;
所述第一基站根据所述每个第二基站在所述至少一部分信道上对所述第 一基站在所述第一基站当前工作的信道产生的干扰强度, 选择所述第一下行 同步信号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之前, 还包括: 所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示 所述第二基站的子帧的工作模式。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之后, 还包括: 所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的 子帧配置信息 , 配置所述第一基站的子帧的工作模式。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之前, 还包括: 所述第一基站向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送随机 接入信号;
所述第一基站接收所述对应的第二基站发送的定时提前 TA值, 所述 TA 值为所述对应的第二基站为所述第一基站根据所述随机接入信号为所述第一 基站分配。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步, 包括:
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号和所述接收的 TA值, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步, 包括:
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号和所述选择的第一下行 同步信号对应的第二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之后, 还包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号; 所述第一基站从所述第二下行同步信号中,选择一个第二下行同步信号; 所述第一基站根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号;
所述第一基站对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号 的信号强度;
所述第一基站选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对 应的第二基站发送的第一下行同步信号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号; 所述第一基站对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号 的信号强度;
所述第一基站将所述第二参考信号的信号强度减去预先设置的所述至少 一个第二基站相对于所述第一基站的偏移量, 以获得所述第二基站在所述频 点信息所指示的信道上对所述第一基站在所述第一基站当前工作的信道产生 的干扰强度;
所述第一基站选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步信 号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所 指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号之前, 还 包括:
所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的所述至少一个第二基站所属运营商的运营商 标识。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所 指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号, 包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商 标识, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分 第二基站发送的第二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
本申请的另一方面, 提供一种基站, 包括:
接收单元, 用于在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收 至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及将所述第一下行 同步信号传输给选择单元;
所述选择单元, 用于从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第 一下行同步信号, 以及将所述选择的第一下行同步信号传输给同步单元; 所述同步单元, 用于根据所述选择单元选择的第一下行同步信号, 执行 时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述基站还包括第一测量单元,
所述接收单元还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的第一参考信号, 以及将所述第一参考信号传输给所述第一测量 单元;
所述第一测量单元用于
对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号的信号强度, 以及将所述第一参考信号的信号强度传输给所述选择单元;
所述选择单元具体用于
根据所述第一参考信号的信号强度, 选择所述第一下行同步信号; 或者 将所述每个第二基站发送的第一参考信号的信号强度减去所述第二基站 相对于所述基站的偏移量, 以获得所述每个第二基站在所述至少一部分信道 上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰强度, 以及根据所述每 个第二基站在所述至少一部分信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道 产生的干扰强度, 选择所述第一下行同步信号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示所述第二基站的子 帧的工作模式。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述基站还包括配置单元, 所述接收单元还用于将所述子帧配置信息传输给所 述配置单元; 所述配置单元, 用于
根据所述选择单元选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的子帧 配置信息, 配置所述基站的子帧的工作模式。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所述基站还包括发送单元, 用于
向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送随机接入信号; 所述接收单元还用于
接收所述对应的第二基站发送的定时提前 TA值,以及将所述 TA值传输 给所述同步单元, 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述基站根据所述随 机接入信号为所述基站分配。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述同步单元具体用于
根据所述选择单元选择的第一下行同步信号和所述接收单元接收的 TA 值, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元还用于将所述第一参考信号传输给所述同步单元; 所述同步单元 具体用于
根据所述选择单元选择的第一下行同步信号和所述选择单元选择的第一 下行同步信号对应的第二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所述接收单元还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号, 以及将所述第 二下行同步信号传输给所述选择单元;
所述选择单元还用于
从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 以及将所述 选择的第二下行同步信号传输给所述同步单元;
所述同步单元还用于
根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述基站还包括第二测量单元,
所述接收单元还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号, 以及将所述第二参 考信号传输给所述第二测量单元;
所述第二测量单元, 用于
对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号的信号强度, 以及将所述第二参考信号的信号强度传输给所述选择单元; 所述选择单元具体用于
选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对应的第二基站 发送的第二下行同步信号; 或者
将所述第二参考信号的信号强度减去预先设置的所述至少一个第二基站 相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站在所述频点信息所指示的信 道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰强度, 以及选择所述 干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步信号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的所述至少一个第二基站所属运营商的运营商标识。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收单元具体用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商标识, 在所述 频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分第二基站发送 的第二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
本申请的另一方面, 提供一种基站, 包括:
接收器, 用于在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至 少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及将所述第一下行同 步信号传输给处理器;
所述处理器, 用于从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一 下行同步信号, 以及根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收器还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的第一参考信号, 以及将所述第一参考信号传输给所述处理器; 所述处理器具体用于
对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号的信号强度; 以及
选择所述第一参考信号的信号强度最强的第一参考信号对应的第二基站 发送的第一下行同步信号; 或者将所述第一参考信号的信号强度减去预先设 置的所述至少一个第二基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站 在所述至少一部分信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰 强度, 以及选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第一下行同步信号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收器还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示所述第二基站的子 帧的工作模式。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收器还用于将所述子帧配置信息传输给所述处理器; 所述处理器还用于 根据所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的子帧配置信 息, 配置所述基站的子帧的工作模式。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所述基站还包括发送器, 用于
向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送随机接入信号; 所述接收器还用于
接收所述对应的第二基站发送的 TA值,以及将所述 TA值传输给所述处 理器, 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述基站根据所述随机接入信号 为所述基站分配。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述处理器具体用于
根据所述选择的第一下行同步信号和所述接收器接收的 TA值, 执行时 间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收器还用于将所述第一参考信号传输给所述处理器; 所述处理器具体用 于
根据所述选择的第一下行同步信号和所述选择的第一下行同步信号对应 的第二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所述接收器还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号, 以及将所述第 二下行同步信号传输给所述处理器;
所述处理器还用于
从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 以及所述选 择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述基站还包括处理器,
所述接收器还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号, 以及将所述第二参 考信号传输给所述处理器;
所述处理器, 具体用于
对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号的信号强度; 以及
选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对应的第二基站 发送的第一下行同步信号; 或者将所述第二参考信号的信号强度减去预先设 置的所述至少一个第二基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站 在所述频点信息所指示的信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生 的干扰强度, 以及选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步信 号。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收器还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的所述至少一个第二基站所属运营商的运营商标识。
如上所述的方面和任一可能的实现方式, 进一步提供一种实现方式, 所 述接收器具体用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商标识, 在所述 频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分第二基站发送 的第二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
由上述技术方案可知, 本申请实施例通过第一基站在所述第一基站支持 的接收频段内的至少一部分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一个第 一下行同步信号, 以及从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一 下行同步信号, 使得所述第一基站能够根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步,能够避免现有技术中由于 GPS信号的可用性不高而导致的时 间同步的可靠性低的问题, 緩解了基站由于收发时间不同步或时间同步不准 确的问题而导致的受到其他基站的干扰, 从而提高了空口信号质量。 附图说明 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下 面描述中的附图是本申请的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在 不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本申请一实施例提供的同步方法的流程示意图;
图 2为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 3为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 4为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 5为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 6为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 7为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 8为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图。 具体实施方式 为使本申请实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本申 请实施例中的附图, 对本申请实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本申请一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本申请中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获 得的所有其他实施例, 都属于本申请保护的范围。 另外, 本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示 可以存在三种关系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A , 同时存在 A 和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符' 7", —般表示前后关联对 象是一种"或"的关系。
图 1为本申请一实施例提供的同步方法的流程示意图, 如图 1所示。
101、第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号。
其中, 所述第一基站和所述第二基站所属同一个地理区域, 具体可以分 别属于不同运营商, 或者还可以属于相同运营商, 本实施例对此不进行限定。
102、所述第一基站从所述至少一个第一下行同步信号中,选择一个第一 下行同步信号。
103、 所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步。 其中, 第一下行同步信号可以包括但不限于主同步信号 ( Primary Synchronization Signal, PSS )和 /或次同步信号 ( Second Synchronization Signal, SSS ) 。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述至少一个第二基站 发送的所述至少一个第一下行同步信号可以是不同的。 在本实施例的另一个 可能的实现方式中, 当所述至少一个第二基站为一组基站群(即第二基站群 组) 时, 所述至少一个第二基站发送的所述至少一个第一下行同步信号可以 是相同的。
可选地, 在同步跟踪时, 由于第一基站的发射机对接收机有干扰, 因此 101 中的接收第一同步信号的时间和发射时间错开。 而在初始同步时, 由于 发射机关闭, 则接收第一同步信号的时间不受限制。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 103具体可以包括: 所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 获取帧同步信息, 所 述帧同步信息包括以下信息中的至少一个: 帧的初始时刻、 帧的周期、 超帧 的初始时刻和超帧的周期; 和
所述第一基站根据所述帧同步信息, 执行时间同步。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收频段内的至少 一部分信道可以为所述接收频段内的全部信道。 可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收频段内的至少 一部分信道可以为所述接收频段内的全部信道中的部分信道。 具体地, 所述 第一基站具体可以根据预先配置的配置信息, 确定所述接收频段内的全部信 道中的部分信道。
可选地, 101具体可以包括:
第一基站通过依次在多个子频段内搜索来接收至少一个第二基站发送的 至少一个第一下行同步信号, 其中, 所述多个子频段位于所述第一基站支持 的接收频段内。 例如, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 101 中, 第 一基站具体可以以预先设置的信道带宽, 例如, 20MHz, 对所述第一基站支 持的接收频段内的至少一部分信道进行扫描, 以在所述接收频段内的至少一 部分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号。
可以理解的是, 所述至少一部分信道上不一定都有第二基站发送的第一 下行同步信号, 也就是说, 第一基站虽然对所述至少一部分信道进行扫描, 但是该第一基站所接收到的, 可能是第二基站在部分信道上发送的第一下行 同步信号。 后面的所述至少一部分信道的理解也可以按照同样的方式处理。
可以理解的是, 当第一基站在一定的接收门限之上接收不到任何第一下 行同步信号时, 说明本地理区域在该频段内还没有任何处于工作状态的强干 扰基站 (即第二基站) , 所述第一基站的同步时间可以任意设置, 并开始在 至少一部分信道上、 在预设时间内以一定周期发送第一同步信号。 其中, 所 述第一基站发送的第一同步信号中包括的帧同步信息可以由所述第一基站所 属运营商预先设定, 或按照预设的绝对时间得到。 所述帧同步信息可以包括 以下信息中的至少一个: 帧的初始时刻、 帧的周期、 超帧的初始时刻和超帧 的周期。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 102中, 所述第一基 站具体可以在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述 至少一个第二基站发送的第一参考信号; 然后, 所述第一基站则可以对所述 第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号的信号强度; 至此, 所述 第一基站则可以选择所述第一参考信号的信号强度最强的第一参考信号对应 的第二基站发送的第一下行同步信号, 能够有效提高时间同步的可靠性, 緩 解了基站由于时间同步不准确的问题而导致的受到其他基站的干扰。 可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 102中, 所述第一基 站具体可以在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述 至少一个第二基站发送的第一参考信号; 然后, 所述第一基站则可以对所述 第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号的信号强度; 接着, 所述 第一基站可以将所述每个第二基站发送的第一参考信号的信号强度分别减去 预先设置或临时握手获得的所述第二基站相对于所述第一基站的偏移量, 以 获得所述每个第二基站在所述至少一部分信道上对所述第一基站在所述第一 基站当前工作的信道产生的干扰强度, 其中, 所述偏移量为所述对应的接收 第一参考信号所在的部分信道相对于所述第一基站当前工作的信道上的抑制 度; 至此, 所述第一基站则可以在所述调整偏移量后的干扰强度最强的几个 基站中选择一个第二基站 (或发送同一第一下行同步信号的第二基站群组 ) 发送的第一下行同步信号, 选取原则可以为最强, 也可以考虑其它因素选择 其它较强的第二基站。 由于考虑了所述第二基站对所述第一基站产生的干扰 强度, 能够更加有效提高时间同步的可靠性, 緩解了基站由于时间同步不准 确的问题而导致的受到其他基站的干扰。
例如, 如果所述第二基站为所述第一基站的同频基站, 那么所述第二基 站所对应的偏移量为 0; 如果所述第二基站为所述第一基站的邻频基站, 那 么所述第二基站所对应的偏移量为大于 0的数。
可以理解的是, 所述第一基站需要与所述至少一个第二基站首先进行同 步, 才能在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至 少一个第二基站发送的第一参考信号。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 103之前, 所述第一 基站还可以进一步在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示 所述第二基站的子帧的工作模式。
其中, 所述子帧配置信息所指示的所述第二基站的子帧的工作模式至少 可以包括但不限上行传输模式,下行传输模式,和上下行拼接模式(如 TD-LTE 中的特殊时隙) 中的一种。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 103之后, 所述第一 基站还可以进一步根据所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的 子帧配置信息, 配置所述第一基站的子帧的工作模式。
例如, 所述第一基站在配置子帧时, 可以根据所述第二基站对应的子帧 的工作模式, 将子帧配置为所述第二基站对应的子帧的工作模式相同的工作 模式, 这样, 所述第一基站则不会受到所述第二基站的干扰, 从而提高了空 口信号质量。
再例如, 所述第一基站在配置子帧时, 可以根据所述第二基站对应的子 帧的工作模式, 将子帧配置为所述第二基站对应的子帧的工作模式不相同或 相反的工作模式, 这样, 所述第一基站则会受到所述第二基站的干扰, 从而 导致了空口信号质量的降低。 因此, 所述第一基站需要进一步采用干扰减轻 技术, 用以降低所述第一基站受到的所述第二基站的干扰, 从而能够达到避 免空口信号质量的降低的目的。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 103之前, 所述第一 基站还可以进一步向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站或第二基 站群组(当所述第一下行同步信号对应第二基站群组时 )发送随机接入信号; 然后, 所述第一基站接收所述对应的第二基站发送的定时提前 (Timing Advance, 简称 TA )值。 其中, 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述第 一基站根据所述随机接入信号为所述第一基站分配。 用于基站间同步的随机 接入信号的资源分配可以沿用普通终端的随机接入过程, 也可以预留特殊的 ID群组和随机接入资源分配以区分需要随机接入的基站和普通终端。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 103中, 所述第一基 站具体可以根据所述选择的第一下行同步信号和所述接收的 TA值, 执行时 间同步, 能够有效提高时间同步的可靠性, 緩解了基站由于时间同步不准确 的问题而导致的受到其他基站的干扰。 当存在多个强接收第一同步信号的第 二基站时, 会获得多个 TA值, 在执行时间同步时可以根据多个 TA值的最小 或最大值, 线性和非线性平均来同一调整。 在无法及时获得 TA值, 或不好 在多个 TA值选择时, 可以考虑根据经验的 TA值(如小区部署的平均站间距 对应的时延推导 TA值)来做同步调整。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 103中, 所述第一基 站具体可以根据所述选择的第一下行同步信号和所述选择的第一下行同步信 号对应的第二基站发送的第一参考信号, 例如, 小区特定参考信号 ( Cell-specific Reference Signal, CRS ) , 执行时间同步, 能够有效提高时 间同步的可靠性, 緩解了基站由于时间同步不准确的问题而导致的受到其他 基站的干扰。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 在 103之后, 当所述第 一基站在运行过程中, 发现系统性能严重下降, 例如, 所述第一基站可以统 计自己的误块率(Block Error Rate, BLER ) , 当该 BLER大于或等于预设 的误块率阈值时, 则认为系统性能严重下降, 再例如, 所述第一基站可以通 过测量探测参考信号 (Sounding Reference Signal, SRS ) , 如果测量结果 小于预设的测量阈值, 则认为系统性能严重下降, 此时, 所述第一基站需要 触发新的时间同步。 具体地, 所述第一基站还可以进一步根据所述至少一个 第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至少一 个第二基站发送的第二下行同步信号; 然后, 所述第一基站则可以从所述第 二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号; 至此, 所述第一基站则可 以根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 第一基站具体可以周期 性执行 101~103, 触发新的时间同步。 具体地, 所述第一基站还可以进一步 根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的信道 上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号; 然后, 所述第一基 站则可以从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号; 至此, 所述第一基站则可以根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
可选地, 第一基站也可以根据第二基站下的终端所发的同步信号执行时 间同步。 第二基站下的终端的同步信号与第二基站的第二下行同步信号有一 定关系, 并且有确定的延迟时间, 第一基站可以接收第二基站终端的同步信 号和确定的延迟时间来间接获得第二基站的帧同步信息。
例如, 所述第一基站具体可以根据所述至少一个第二基站工作的频点信 息, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二 参考信号; 然后, 所述第一基站则可以对所述第二参考信号进行测量, 以获 得所述第二参考信号的信号强度; 至此, 所述第一基站则可以选择所述第二 参考信号的信号强度最强的第二参考信号对应的第二基站发送的第一下行同 步信号。 例如, 所述第一基站具体可以根据所述至少一个第二基站工作的频点信 息, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二 参考信号; 然后, 所述第一基站则可以对所述第二参考信号进行测量, 以获 得所述第二参考信号的信号强度; 接着, 所述第一基站可以将所述第二参考 信号的信号强度减去预先设置的所述至少一个第二基站相对于所述第一基站 的偏移量, 以获得所述第二基站在所述频点信息所指示的信道上对所述第一 基站在所述第一基站当前工作的信道产生的干扰强度, 其中, 所述偏移量为 所述频点信息所指示的信道在所述第一基站当前工作的信道上的抑制度; 至 此, 所述第一基站则可以选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第二下行 同步信号。
例如, 如果所述第二基站为所述第一基站的同频基站, 那么所述第二基 站所对应的偏移量为 0; 如果所述第二基站为所述第一基站的邻频基站, 那 么所述第二基站所对应的偏移量为大于 0的数。
进一步可选地, 所述第一基站还可以进一步在所述第一基站支持的接收 频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第二基站发送的所述至少一个 第二基站所属运营商的运营商标识; 相应地, 由于每个运营商管理的基站的 同步时间均可以由该运营商设置成同一时间, 因此, 所述第一基站具体可以 根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商标识, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分第二基站发送的第 二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
可以理解的是, 所述第一基站根据所述选择的第二下行同步信号, 执行 时间同步的过程与 103类似, 详细描述可以参见 103的相关内容, 此处不再 赘述。
可以理解的是, 为了防止频繁执行同步过程的问题, 第一基站两次执行 时间同步之间需要间隔一段时间, 以保证基站在当前状态驻留一段时间。
本实施例中, 通过第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一 部分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及 从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信号, 使得所 述第一基站能够根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步, 能够避 免现有技术中由于 GPS信号的可用性不高而导致的时间同步的可靠性低的 到其他基站的干扰, 从而提高了空口信号质量。
需要说明的是, 对于前述的各方法实施例, 为了简单描述, 故将其都表 述为一系列的动作组合, 但是本领域技术人员应该知悉, 本申请并不受所描 述的动作顺序的限制, 因为依据本申请, 某些步骤可以采用其他顺序或者同 时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述的实施例均属 于优选实施例, 所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没有 详述的部分, 可以参见其他实施例的相关描述。
图 2为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图, 如图 2所示, 本实 施例的基站可以包括接收单元 21、 选择单元 22和同步单元 23。 其中, 接收 单元 21 , 用于在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至少一 个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及将所述第一下行同步信 号传输给选择单元 22; 所述选择单元 22, 用于从所述至少一个第一下行同 步信号中, 选择一个第一下行同步信号, 以及将所述选择的第一下行同步信 号传输给同步单元 23; 所述同步单元 23, 用于根据所述选择单元 22选择的 第一下行同步信号, 执行时间同步。
其中, 所述基站和所述第二基站所属同一个地理区域, 具体可以分别属 于不同运营商, 或者还可以属于相同运营商, 本实施例对此不进行限定。
其中, 第一下行同步信号可以包括但不限于主同步信号 ( Primary
Synchronization Signal, PSS )和 /或次同步信号 ( Second Synchronization Signal, SSS ) 。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收频段内的至少 一部分信道可以为所述接收频段内的全部信道。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收频段内的至少 一部分信道可以为所述接收频段内的全部信道中的部分信道。 具体地, 所述 第一基站具体可以根据预先配置的配置信息, 确定所述接收频段内的全部信 道中的部分信道。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 如图 3所示, 所述基站 还可以进一步包括第一测量单元 31 , 所述接收单元 21还可以进一步在所述 基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第二基站发送 的第一参考信号, 以及将所述第一参考信号传输给所述第一测量单元 31 ; 相 应地, 所述第一测量单元 31用于对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述 第一参考信号的信号强度, 以及将所述第一参考信号的信号强度传输给所述 选择单元 22。 具体地, 所述选择单元 22具体可以选择所述第一参考信号的 信号强度最强的第一参考信号对应的第二基站发送的第一下行同步信号, 或 者可以将所述第一参考信号的信号强度减去预先设置的所述至少一个第二基 站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站在所述至少一部分信道上 对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰强度, 以及选择所述干扰 强度最强的第二基站发送的第一下行同步信号。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收单元 21还可以 进一步在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个 第二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示所述第二基站的 子帧的工作模式。
其中, 所述子帧配置信息所指示的所述第二基站的子帧的工作模式至少 可以包括但不限上行传输模式和下行传输模式中的一种。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 如图 4所示, 所述基站 还可以进一步包括配置单元 41 , 所述接收单元 21还可以进一步将所述子帧 配置信息传输给所述配置单元 41 ; 相应地, 所述配置单元 41用于根据所述 选择单元 22选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的子帧配置信息, 配置所述基站的子帧的工作模式。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 如图 5所示, 所述基站 还可以进一步包括发送单元 51 , 用于向所述选择的第一下行同步信号对应的 第二基站发送随机接入信号;相应地, 所述接收单元 21还可以进一步接收所 述对应的第二基站发送的 TA值, 以及将所述 TA值传输给所述同步单元 23 , 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述基站根据所述随机接入信号为所述 基站分配。
具体地, 所述同步单元 23具体可以根据所述选择单元 22选择的第一下 行同步信号和所述接收单元 21接收的 TA值, 执行时间同步, 能够有效提高 时间同步的可靠性, 緩解了基站由于时间同步不准确的问题而导致的受到其 他基站的干扰。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收单元 21还用于 将所述第一参考信号传输给所述同步单元 23; 具体地, 所述同步单元 23具 体可以根据所述选择单元 22选择的第一下行同步信号和所述选择单元 22选 择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的第一参考信号,执行时间同步, 能够有效提高时间同步的可靠性, 緩解了基站由于时间同步不准确的问题而 导致的受到其他基站的干扰。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 当所述基站在运行过程 中, 发现系统性能严重下降, 例如, 所述基站可以统计自己的误块率(Block Error Rate, BLER ) , 当该 BLER大于或等于预设的误块率阈值时, 则认为 系统性能严重下降,再例如,所述基站可以通过测量探测参考信号(Sounding Reference Signal, SRS ) , 如果测量结果小于预设的测量阈值, 则认为系 统性能严重下降, 此时, 所述基站需要触发新的时间同步。 具体地, 所述接 收单元 21还可以进一步根据所述至少一个第二基站工作的频点信息,在所述 频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信 号, 以及将所述第二下行同步信号传输给所述选择单元 22; 相应地, 所述选 择单元 22还可以进一步从所述第二下行同步信号中,选择一个第二下行同步 信号, 以及将所述选择的第二下行同步信号传输给所述同步单元 23; 以及所 述同步单元 23还可以进一步根据所述选择的第二下行同步信号,执行时间同 步。
例如, 如图 6所示, 所述基站还可以进一步包括第二测量单元 61 , 所述 接收单元 21还可以进一步根据所述至少一个第二基站工作的频点信息,在所 述频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信 号, 以及将所述第二参考信号传输给所述第二测量单元 61 ; 相应地, 所述第 二测量单元 61用于对所述第二参考信号进行测量,以获得所述第二参考信号 的信号强度, 以及将所述第二参考信号的信号强度传输给所述选择单元 22; 具体地,所述选择单元 22具体可以选择所述第二参考信号的信号强度最强的 第二参考信号对应的第二基站发送的第二下行同步信号, 或者可以将所述第 二参考信号的信号强度减去预先设置的所述至少一个第二基站相对于所述基 站的偏移量, 以获得所述第二基站在所述频点信息所指示的信道上对所述基 站在所述基站当前工作的信道产生的干扰强度, 以及选择所述干扰强度最强 的第二基站发送的第二下行同步信号。
进一步可选地,所述接收单元 21还可以进一步在所述基站支持的接收频 段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第二基站发送的所述至少一个第 二基站所属运营商的运营商标识。
相应地, 由于每个运营商管理的基站的同步时间均可以由该运营商设置 成同一时间, 因此, 所述接收单元 21具体可以根据所述至少一个第二基站工 作的频点信息和所述运营商标识, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述 至少一个第二基站中的部分第二基站发送的第二下行同步信号, 所述部分第 二基站所属运营商不相同。
可以理解的是, 所述同步单元 23根据所述选择单元 22选择的第二下行 择的第一下行同步信号, 执行时间同步的过程类似, 详细描述可以参见所述 同步单元 23根据所述选择单元 22选择的第一下行同步信号的相关内容, 此 处不再赘述。
本实施例中, 基站通过接收单元在所述基站支持的接收频段内的至少一 部分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及 由选择单元从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信 号, 使得同步单元能够根据所述选择单元选择的第一下行同步信号, 执行时 间同步,能够避免现有技术中由于 GPS信号的可用性不高而导致的时间同步 的可靠性低的问题, 緩解了基站由于收发时间不同步或时间同步不准确的问 题而导致的受到其他基站的干扰, 从而提高了空口信号质量。
图 7为本申请另一实施例提供的基站的结构示意图, 如图 7所示, 本实 施例的基站可以接收器 71和处理器 72。 其中, 接收器 71 , 用于在所述基站 支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一 个第一下行同步信号, 以及将所述第一下行同步信号传输给处理器 72; 所述 处理器 72, 用于从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同 步信号, 以及根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步。
其中, 所述基站和所述第二基站所属同一个地理区域, 具体可以分别属 于不同运营商, 或者还可以属于相同运营商, 本实施例对此不进行限定。 其中, 第一下行同步信号可以包括但不限于主同步信号 ( Primary Synchronization Signal, PSS )和 /或次同步信号 ( Second Synchronization Signal, SSS ) 。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收频段内的至少 一部分信道可以为所述接收频段内的全部信道。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收频段内的至少 一部分信道可以为所述接收频段内的全部信道中的部分信道。 具体地, 所述 第一基站具体可以根据预先配置的配置信息, 确定所述接收频段内的全部信 道中的部分信道。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收器 71还可以进 一步在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的第一参考信号, 以及将所述第一参考信号传输给所述处理器 72; 相应地, 所述处理器 72 具体用于对所述第一参考信号进行测量, 以获 得所述第一参考信号的信号强度; 以及
选择所述第一参考信号的信号强度最强的第一参考信号对应的第二基站 发送的第一下行同步信号, 或者将所述第一参考信号的信号强度减去预先设 置的所述至少一个第二基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站 在所述至少一部分信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰 强度, 以及选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第一下行同步信号。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收器 71还可以进 一步在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示所述第二基站的子 帧的工作模式。
其中, 所述子帧配置信息所指示的所述第二基站的子帧的工作模式至少 可以包括但不限上行传输模式和下行传输模式中的一种。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收器 71还可以进 一步将所述子帧配置信息传输给所述处理器 72; 相应地, 所述处理器 72还 用于根据所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的子帧配置信 息, 配置所述基站的子帧的工作模式。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 如图 8所示, 所述基站 还可以进一步包括发送器 81 , 用于向所述选择的第一下行同步信号对应的第 二基站发送随机接入信号; 相应地, 所述接收器 71还可以进一步接收所述对 应的第二基站发送的 TA值, 以及将所述 TA值传输给所述处理器 72, 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述基站根据所述随机接入信号为所述基站 分配。
具体地,所述处理器 72具体可以根据所述选择的第一下行同步信号和所 述接收器 71接收的 TA值,执行时间同步,能够有效提高时间同步的可靠性, 緩解了基站由于时间同步不准确的问题而导致的受到其他基站的干扰。
可选地,在本实施例的一个可能的实现方式中, 所述接收器 71还用于将 所述第一参考信号传输给所述处理器 72; 具体地, 所述处理器 72具体可以 根据所述选择的第一下行同步信号和所述选择的第一下行同步信号对应的第 二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步, 能够有效提高时间同步的可靠 性, 緩解了基站由于时间同步不准确的问题而导致的受到其他基站的干扰。
可选地, 在本实施例的一个可能的实现方式中, 当所述基站在运行过程 中, 发现系统性能严重下降, 例如, 所述基站可以统计自己的误块率(Block Error Rate, BLER ) , 当该 BLER大于或等于预设的误块率阈值时, 则认为 系统性能严重下降,再例如,所述基站可以通过测量探测参考信号(Sounding Reference Signal, SRS ) , 如果测量结果小于预设的测量阈值, 则认为系 统性能严重下降, 此时, 所述基站需要触发新的时间同步。 具体地, 所述接 收器 71还可以进一步根据所述至少一个第二基站工作的频点信息,在所述频 点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信 号, 以及将所述第二下行同步信号传输给所述处理器 72; 相应地, 所述处理 器 72还可以进一步从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信 号, 以及根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
例如,所述接收器 71还可以进一步根据所述至少一个第二基站工作的频 点信息, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的 第二参考信号, 以及将所述第二参考信号传输给所述处理器 72; 相应地, 所 述处理器 72具体用于对所述第二参考信号进行测量,以获得所述第二参考信 号的信号强度; 以及
将选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对应的第二基 站发送的第二下行同步信号; 或者将所述第二参考信号的信号强度减去预先 设置的所述至少一个第二基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基 站在所述频点信息所指示的信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产 生的干扰强度, 以及选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步 信号。
进一步可选地,所述接收器 71还可以进一步在所述基站支持的接收频段 内的至少一部分信道上接收所述至少一个第二基站发送的所述至少一个第二 基站所属运营商的运营商标识。
相应地, 由于每个运营商管理的基站的同步时间均可以由该运营商设置 成同一时间, 因此, 所述接收器 71具体可以根据所述至少一个第二基站工作 的频点信息和所述运营商标识, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至 少一个第二基站中的部分第二基站发送的第二下行同步信号, 所述部分第二 基站所属运营商不相同。
可以理解的是, 所述处理器 72根据所述选择的第二下行同步信号,执行 时间同步的过程与所述处理器 72根据所述选择的第一下行同步信号,执行时 间同步的过程类似,详细描述可以参见所述处理器 72根据所述选择的第一下 行同步信号的相关内容, 此处不再赘述。
本实施例中, 基站通过接收器在所述基站支持的接收频段内的至少一部 分信道上接收至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及由 处理器从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信号, 使得所述处理器能够根据所述选择单元选择的第一下行同步信号, 执行时间 同步,能够避免现有技术中由于 GPS信号的可用性不高而导致的时间同步的 可靠性低的问题, 緩解了基站由于收发时间不同步或时间同步不准确的问题 而导致的受到其他基站的干扰, 从而提高了空口信号质量。
上述实施例中的处理器可以是基带处理器。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描 述的系统, 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用硬件加软件 功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算机 可读取存储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介质中, 包括若干指 令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 或处理器(processor )执行本申请各个实施例所述方法的部分步骤。 而前述 的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( Read-Only Memory, ROM ) , 随机存取存储器( Random Access Memory, RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种 可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案, 而非对其 限制; 尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术 人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或 者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技 术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要求 书
1、 一种同步方法, 其特征在于, 包括:
第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至 少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号;
所述第一基站从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行 同步信号;
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站从所述至少 一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信号, 包括:
所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的第一参考信号;
所述第一基站对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号 的信号强度;
所述第一基站根据所述第一参考信号的信号强度, 选择所述第一下行同 步信号。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站从所述至少 一个第一下行同步信号中, 选择一个第一下行同步信号, 包括:
所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的第一参考信号;
所述第一基站对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号 的信号强度;
所述第一基站将所述每个第二基站发送的第一参考信号的信号强度分别 减去所述第二基站相对于所述第一基站的偏移量, 以获得所述每个第二基站 在所述至少一部分信道上对所述第一基站在所述第一基站当前工作的信道产 生的干扰强度;
所述第一基站根据所述每个第二基站在所述至少一部分信道上对所述第 一基站在所述第一基站当前工作的信道产生的干扰强度, 选择所述第一下行 同步信号。
4、 根据权利要求 1~3任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述第 一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之前, 还包括: 所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示 所述第二基站的子帧的工作模式。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站根据所述选 择的第一下行同步信号, 执行时间同步之后, 还包括:
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的 子帧配置信息 , 配置所述第一基站的子帧的工作模式。
6、 根据权利要求 1~5任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述第 一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之前, 还包括: 所述第一基站向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送随机 接入信号;
所述第一基站接收所述对应的第二基站发送的定时提前 TA值, 所述 TA 值为所述对应的第二基站为所述第一基站根据所述随机接入信号为所述第一 基站分配。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站根据所述选 择的第一下行同步信号, 执行时间同步, 包括:
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号和所述接收的 TA值, 执行时间同步。
8、 根据权利要求 2~7任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述第 —基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步, 包括:
所述第一基站根据所述选择的第一下行同步信号和所述选择的第一下行 同步信号对应的第二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步。
9、 根据权利要求 1~8任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述第 一基站根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步之后, 还包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号; 所述第一基站从所述第二下行同步信号中,选择一个第二下行同步信号; 所述第一基站根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站从所述第 二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号;
所述第一基站对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号 的信号强度;
所述第一基站选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对 应的第二基站发送的第一下行同步信号。
11、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一基站从所述第 二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 包括:
所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点 信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号;
所述第一基站对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号 的信号强度;
所述第一基站将所述第二参考信号的信号强度减去预先设置的所述至少 一个第二基站相对于所述第一基站的偏移量, 以获得所述第二基站在所述频 点信息所指示的信道上对所述第一基站在所述第一基站当前工作的信道产生 的干扰强度;
所述第一基站选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步信 号。
12、 根据权利要求 9~1 1 任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指 示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号之前, 还包 括:
所述第一基站在所述第一基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接 收所述至少一个第二基站发送的所述至少一个第二基站所属运营商的运营商 标识。
13、 根据权利要求 9~12任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述 第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指 示的信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号, 包括: 所述第一基站根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商 标识, 在所述频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分 第二基站发送的第二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
14、 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收 至少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及将所述第一下行 同步信号传输给选择单元;
所述选择单元, 用于从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第 一下行同步信号, 以及将所述选择的第一下行同步信号传输给同步单元; 所述同步单元, 用于根据所述选择单元选择的第一下行同步信号, 执行 时间同步。
15、 根据权利要求 14 所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括第一 测量单元,
所述接收单元还用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的第一参考信号, 以及将所述第一参考信号传输给所述第一测量 单元;
所述第一测量单元用于
对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号的信号强度, 以及将所述第一参考信号的信号强度传输给所述选择单元;
所述选择单元具体用于
根据所述第一参考信号的信号强度, 选择所述第一下行同步信号; 或者 将所述每个第二基站发送的第一参考信号的信号强度分别减去所述第二 基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述每个第二基站在所述至少一部分 信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰强度, 以及根据所 述每个第二基站在所述至少一部分信道上对所述基站在所述基站当前工作的 信道产生的干扰强度, 选择所述第一下行同步信号。
16、 根据权利要求 14或 15所述的基站, 其特征在于, 所述接收单元还 用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示所述第二基站的子 帧的工作模式。
17、 根据权利要求 16 所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括配置 单元, 所述接收单元还用于将所述子帧配置信息传输给所述配置单元; 所述 配置单元, 用于
根据所述选择单元选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的子帧 配置信息, 配置所述基站的子帧的工作模式。
18、 根据权利要求 14~17任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括发送单元, 用于
向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送随机接入信号; 所述接收单元还用于
接收所述对应的第二基站发送的定时提前 TA值,以及将所述 TA值传输 给所述同步单元, 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述基站根据所述随 机接入信号为所述基站分配。
19、 根据权利要求 18 所述的基站, 其特征在于, 所述同步单元具体用 于
根据所述选择单元选择的第一下行同步信号和所述接收单元接收的 TA 值, 执行时间同步。
20、 根据权利要求 15~19任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述 接收单元还用于将所述第一参考信号传输给所述同步单元; 所述同步单元具 体用于
根据所述选择单元选择的第一下行同步信号和所述选择单元选择的第一 下行同步信号对应的第二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步。
21、 根据权利要求 14~20任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述接收单元还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号, 以及将所述第 二下行同步信号传输给所述选择单元;
所述选择单元还用于
从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 以及将所述 选择的第二下行同步信号传输给所述同步单元;
所述同步单元还用于 根据所述选择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
22、 根据权利要求 21 所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括第二 测量单元,
所述接收单元还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号, 以及将所述第二参 考信号传输给所述第二测量单元;
所述第二测量单元, 用于
对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号的信号强度, 以及将所述第二参考信号的信号强度传输给所述选择单元;
所述选择单元具体用于
选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对应的第二基站 发送的第二下行同步信号; 或者
将所述第二参考信号的信号强度减去预先设置的所述至少一个第二基站 相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站在所述频点信息所指示的信 道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰强度, 以及选择所述 干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步信号。
23、 根据权利要求 21或 22所述的基站, 其特征在于, 所述接收单元还 用于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的所述至少一个第二基站所属运营商的运营商标识。
24、 根据权利要求 21 ~23任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述 接收单元具体用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商标识, 在所述 频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分第二基站发送 的第二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
25、 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收器, 用于在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收至 少一个第二基站发送的至少一个第一下行同步信号, 以及将所述第一下行同 步信号传输给处理器; 所述处理器, 用于从所述至少一个第一下行同步信号中, 选择一个第一 下行同步信号, 以及根据所述选择的第一下行同步信号, 执行时间同步。
26、 根据权利要求 25所述的基站, 其特征在于, 所述接收器还用于 在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的第一参考信号, 以及将所述第一参考信号传输给所述处理器; 所述处理器具体用于
对所述第一参考信号进行测量, 以获得所述第一参考信号的信号强度; 以及
选择所述第一参考信号的信号强度最强的第一参考信号对应的第二基站 发送的第一下行同步信号; 或者将所述第一参考信号的信号强度减去预先设 置的所述至少一个第二基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站 在所述至少一部分信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生的干扰 强度, 以及选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第一下行同步信号。
27、 根据权利要求 25或 26所述的基站, 其特征在于, 所述接收器还用 于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的子帧配置信息, 所述子帧配置信息用于指示所述第二基站的子 帧的工作模式。
28、 根据权利要求 27 所述的基站, 其特征在于, 所述接收器还用于将 所述子帧配置信息传输给所述处理器; 所述处理器还用于
根据所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送的子帧配置信 息, 配置所述基站的子帧的工作模式。
29、 根据权利要求 25~28任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括发送器, 用于
向所述选择的第一下行同步信号对应的第二基站发送随机接入信号; 所述接收器还用于
接收所述对应的第二基站发送的 TA值,以及将所述 TA值传输给所述处 理器, 所述 TA值为所述对应的第二基站为所述基站根据所述随机接入信号 为所述基站分配。
30、 根据权利要求 29所述的基站, 其特征在于, 所述处理器具体用于 根据所述选择的第一下行同步信号和所述接收器接收的 TA值, 执行时 间同步。
31、 根据权利要求 26~30任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述 接收器还用于将所述第一参考信号传输给所述处理器; 所述处理器具体用于 根据所述选择的第一下行同步信号和所述选择的第一下行同步信号对应 的第二基站发送的第一参考信号, 执行时间同步。
32、 根据权利要求 25~31任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述接收器还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二下行同步信号, 以及将所述第 二下行同步信号传输给所述处理器;
所述处理器还用于
从所述第二下行同步信号中, 选择一个第二下行同步信号, 以及所述选 择的第二下行同步信号, 执行时间同步。
33、 根据权利要求 32 所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括处理 器,
所述接收器还用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息, 在所述频点信息所指示的 信道上接收所述至少一个第二基站发送的第二参考信号, 以及将所述第二参 考信号传输给所述处理器;
所述处理器, 具体用于
对所述第二参考信号进行测量, 以获得所述第二参考信号的信号强度; 以及
选择所述第二参考信号的信号强度最强的第二参考信号对应的第二基站 发送的第一下行同步信号; 或者将所述第二参考信号的信号强度减去预先设 置的所述至少一个第二基站相对于所述基站的偏移量, 以获得所述第二基站 在所述频点信息所指示的信道上对所述基站在所述基站当前工作的信道产生 的干扰强度, 以及选择所述干扰强度最强的第二基站发送的第二下行同步信 号。
34、 根据权利要求 32或 33所述的基站, 其特征在于, 所述接收器还用 于
在所述基站支持的接收频段内的至少一部分信道上接收所述至少一个第 二基站发送的所述至少一个第二基站所属运营商的运营商标识。
35、 根据权利要求 32~34任一权利要求所述的基站, 其特征在于, 所述 接收器具体用于
根据所述至少一个第二基站工作的频点信息和所述运营商标识, 在所述 频点信息所指示的信道上接收所述至少一个第二基站中的部分第二基站发送 的第二下行同步信号, 所述部分第二基站所属运营商不相同。
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