WO2015000102A1 - 空口同步的方法、基站、控制装置及无线通信系统 - Google Patents

空口同步的方法、基站、控制装置及无线通信系统 Download PDF

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WO2015000102A1
WO2015000102A1 PCT/CN2013/078572 CN2013078572W WO2015000102A1 WO 2015000102 A1 WO2015000102 A1 WO 2015000102A1 CN 2013078572 W CN2013078572 W CN 2013078572W WO 2015000102 A1 WO2015000102 A1 WO 2015000102A1
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base station
time
time difference
random access
access preamble
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PCT/CN2013/078572
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胡军
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华为技术有限公司
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    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
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    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/04Scheduled or contention-free access

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and more particularly to an air interface synchronization method, a base station, a control device, and a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • HomNet Homgenous Network
  • HomNet Heterogeneous Network
  • the staggered user resources can solve the inter-cell interference problem.
  • the existing approach is to use inter-cell time domain interference coordination to achieve inter-cell interference stagger by coordinating the use of subframes between different cells. Specifically, it is implemented by Almost Blank Subframes (ABS) technology.
  • ABS subframe does not transmit data at all, and only the reference signal is transmitted.
  • the premise of realizing inter-cell time domain interference coordination is time synchronization between cells.
  • the usual practice is to use the Global Positioning System (GPS) for inter-cell time synchronization, which requires GPS to be configured at each site.
  • GPS Global Positioning System
  • This synchronization technique using GPS is called hard synchronization technology.
  • Time synchronization using GPS has the problems of high construction cost and high maintenance cost.
  • the present invention provides a processing method, a device, and a method for realizing air interface time synchronization between base stations.
  • the line communication system solves the problems of high construction cost and high maintenance cost existing in the existing time synchronization between base stations by using GPS.
  • a device for centralizing a controller comprising:
  • a time adjustment amount processing unit configured to acquire at least one time difference, and acquire a time adjustment amount of the second base station according to the at least one time difference and a reference time of the first base station, where the time difference is the first base station and the second time
  • the time difference between the base stations, the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is obtained according to the non-contention random access of the first user equipment UE that is handed over between the first base station and the second base station a time difference, wherein the first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station;
  • an adjustment amount sending unit configured to send the time adjustment amount acquired by the time adjustment amount processing unit to the second base station.
  • a method for processing a centralized controller in air interface synchronization includes: the centralized controller acquiring at least one time difference, where the time difference is a time difference between the first base station and the second base station, the at least one The time difference includes a first time difference, where the first time difference is a time difference obtained by the first base station according to the non-contention random access of the first user equipment UE that is switched between the first base station and the second base station, where The first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station;
  • the centralized controller acquires a time adjustment amount of the second base station according to the at least one time difference and a reference time of the first base station;
  • the centralized controller transmits the time adjustment amount to the second base station.
  • a device for centralizing a controller comprising:
  • the interface is used for information interaction with the base station
  • a device for a first base station includes: a time difference calculation unit, configured to acquire a first time difference, where the first time difference is according to a first handover between the first base station and a second base station Time difference of non-contention random access acquisition by the user equipment UE;
  • a time difference sending unit configured to send the first time difference acquired by the time difference calculation unit to the centralized controller, so that the centralized controller acquires the first time according to the acquired at least one time difference and the reference time of the first base station a time adjustment amount of the second base station, where the at least one time difference includes the first time difference, the first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station.
  • a method for processing a first base station in air interface synchronization includes: acquiring, by a first base station, a first time difference, where the first time difference is a first user equipment that is switched between the first base station and the second base station The time difference of the non-contention random access acquisition of the UE, the first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station;
  • the first base station sends the first time difference to the centralized controller, so that the centralized controller acquires the time adjustment amount of the second season base station according to the acquired at least one time difference and the reference time of the first base station,
  • the at least one time difference includes the first time difference.
  • a device for a first base station comprising:
  • the interface is used for information interaction between base stations or information exchange between the base station and the core network or for information interaction with the centralized controller;
  • the transceiver is used for information interaction with the user equipment
  • the memory is used to store the program code, and the processor calls the program code stored in the memory to perform the processing method of the first base station in the air interface synchronization.
  • a device for a second base station comprising:
  • An adjustment amount obtaining unit configured to receive a time adjustment amount sent by the centralized controller, where the time adjustment amount is determined by the centralized controller according to at least one time difference and a reference time of the first base station, Obtaining a time adjustment amount of the second base station, where the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is according to a non-first user equipment UE that is switched between the first base station and the second base station Competing for the time difference of random access acquisition, where the first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station;
  • the time adjustment unit is configured to perform time adjustment according to the time adjustment amount acquired by the adjustment amount acquisition unit.
  • a method for processing a second base station in air interface synchronization includes: acquiring, by a second base station, a time adjustment amount sent by a centralized controller, where the time adjustment amount is determined by the centralized controller according to at least one time difference and Obtaining a reference time of a base station, where the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is a non-contention random access according to a first user equipment UE that is switched between the first base station and the second base station The time difference obtained, the first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station;
  • the second base station performs time adjustment according to the time adjustment amount.
  • a device for a second base station comprising:
  • the interface is used for information interaction between base stations or information exchange between the base station and the core network or for information interaction with the centralized controller;
  • the transceiver is used for information interaction with the user equipment
  • the memory is used to store the program code, and the processor calls the program code stored in the memory to perform the processing method of the second base station in the air interface synchronization.
  • a device for a first base station comprising:
  • a time difference calculation unit configured to acquire a first time difference, where the first time difference is a time difference obtained according to the non-contention random access of the first user equipment UE that is switched between the first base station and the second base station;
  • a time difference sending unit configured to send the first time difference acquired by the time difference calculation unit to the second base station, so that the second base station according to the acquired at least one time difference and base
  • the reference time of the quasi-base station acquires a time adjustment amount of the non-reference base station, where the at least one time difference includes the first time difference, where the reference base station is the first base station, and the non-reference base station is the second base station Or the reference base station is the second base station, and the non-reference base station is the first base station.
  • a method for processing a first base station in air interface synchronization includes: acquiring, by a first base station, a first time difference, where the first time difference is a first user equipment that is switched according to the first base station and the second base station The time difference of the UE's non-contention random access acquisition;
  • the second base station Transmitting, by the first base station, the first time difference to the second base station, so that the second base station acquires a time adjustment amount of the non-reference base station according to the acquired at least one time difference and a reference time of the reference base station, where the at least one The time difference includes the first time difference, where the reference base station is the first base station, the non-reference base station is the second base station; or the reference base station is the second base station, the non-reference The base station is the first base station.
  • a device for a first base station comprising:
  • the interface is used for information interaction between base stations or information exchange between the base station and the core network;
  • the transceiver is used for information interaction with the user equipment
  • the memory is used to store the program code, and the processor calls the program code stored in the memory to perform the processing method of the first base station in the air interface synchronization.
  • a device for a second base station comprising:
  • a time adjustment amount processing unit configured to acquire at least one time difference, and acquire a time adjustment amount of the non-reference base station according to the at least one time difference and a reference time of the reference base station, where the time difference is the first base station and the second base station a time difference, the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is a time difference obtained according to non-contention random access of the first user equipment UE that is switched between the first base station and the second base station
  • the reference base station is the second base station, the non-reference base station is the first base station, or the reference base station is the first base station, and the non-reference base station is the second base station ;
  • the adjustment amount transmitting unit is configured to send the time adjustment amount acquired by the time adjustment amount processing unit to the non-reference base station.
  • a method for processing a second base station in air interface synchronization includes: acquiring, by the second base station, at least one time difference, where the time difference is a time difference between the first base station and the second base station, where the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is a time difference obtained according to non-contention random access of the first user equipment UE that is handed over between the first base station and the second base station;
  • the second base station acquires a time adjustment amount of the non-reference base station according to the at least one time difference and the reference time of the reference base station, where the reference base station is the second base station, and the non-reference base station is the first base station, Or the reference base station is the first base station, and the non-reference base station is the second base station;
  • a device for a second base station comprising:
  • the interface is used for information interaction between base stations or information exchange between the base station and the core network;
  • the transceiver is used for information interaction with the user equipment
  • the memory is used to store the program code, and the processor calls the program code stored in the memory to perform the processing method of the second base station in the air interface synchronization.
  • the embodiment of the present invention utilizes the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations, acquires the time difference between the base stations through signaling interaction, and acquires the non-reference base station according to the reference time of the reference base station.
  • the amount of time adjustment so that the non-base station adjusts the time according to the time adjustment amount, completes the time synchronization, does not need expensive synchronous equipment, and reduces related maintenance.
  • the invention utilizes the resources of the existing wireless network to realize the purpose of synchronizing the air interface of the base station simply and effectively, and achieves the technical effect of convenient economy.
  • 1 is a schematic diagram of a wireless communication network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an apparatus for synchronizing an air interface according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a processing method of a centralized controller in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is an air interface synchronization provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a method for processing a base station in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a method for performing time difference acquisition using an inter-station switching mode according to an embodiment of the present invention; Another method of using time-of-station switching to obtain time difference acquisition;
  • FIG. 8 is another processing method of a base station in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is another processing method of a base station in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a centralized controller device for air interface synchronization according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a base station device for synchronizing an air interface according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is another schematic diagram of a base station for synchronizing air interfaces according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is another schematic diagram of a base station for synchronizing air interfaces according to an embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of the device is another processing method of a base station in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a wireless communication network 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the network may be a Long Term Evolution (LTE) network or an LTE-Advanced network.
  • LTE Long Term Evolution
  • the wireless communication network includes a number of base stations 102 (e.g., 102a, 102b, 102c, 102d, etc.), a centralized controller 101, and other network entities (e.g., a core network) for supporting a number of user equipments 103 (e.g., 103a, 103b, 103c, etc.). Communication, core network equipment is not shown in Figure 1.
  • the base station 102 is an evolved NodeB (eNodeB) in LTE.
  • eNodeB evolved NodeB
  • a base station can support/manage one or more cells, each base station can serve multiple UEs, and the UE selects one cell to initiate network access and performs voice and/or data services with the base station 102.
  • UE User Equipment
  • MT Mobile Terminal
  • MS Mobile Station
  • a base station may be selected, and the base station is used as a reference point, and the time of adjusting other base stations is kept consistent with the time of the base station, and the base station selected as a reference point is referred to as a reference base station, and other base stations are referred to as non-references. Base station.
  • the centralized controller 101 can perform information interaction with each base station. Acquiring at least one time difference between the base stations, acquiring a time adjustment amount of the non-reference base station relative to the reference base station according to the acquired at least one time difference and the reference time of the reference base station, and sending a time adjustment amount to the non-reference base station, so that the non-reference base station according to the time The adjustment amount is time adjusted to keep pace with the reference base station.
  • the centralized controller 101 can be independent of the base station, as an independent network element, or can be located in a certain base station as a functional entity of the base station.
  • FIG. 3 is a processing method of a centralized controller in air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, and is described in detail below.
  • the centralized controller acquires at least one time difference, and the time difference is between the first base station and the second base station Time difference.
  • the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is a time difference obtained according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station, where the first time difference may be that the first base station receives according to the first time
  • the time difference between the first base station and the second base station acquired by the time and the second receiving time the first receiving time is a time when the first base station detects the first random access preamble
  • the second receiving time is the second base station The moment when the first random access preamble is detected.
  • the first random access preamble is a non-contention random access preamble for the first UE to perform handover between the first base station and the second base station.
  • the first UE When the first UE is handed over from the first base station to the second base station, the first UE initiates non-contention random access according to the non-contention random access, and the first base station and the second base station respectively detect the random connection.
  • the first base station may detect the non-contention random access preamble by initiating a random access preamble detection; the second base station sends the second receiving moment to the first base station;
  • the base station acquires a first time difference between the first base station and the second base station according to the first receiving time and the second receiving time, and sends the first time difference to the centralized controller, where the centralized controller acquires the first time difference from the first base station.
  • the centralized controller can acquire multiple time differences using the above process.
  • the first base station may further acquire a first transmission delay of the first UE to the first base station
  • the second base station may also acquire a second transmission delay of the first UE to the second base station
  • the first base station may be configured according to the first Acquiring a first time difference between the first base station and the second base station, that is, the first time difference
  • the first time difference may be according to the first receiving time, the first transmission time, the first transmission time, the second transmission time, and the second transmission time delay
  • the time difference between the first base station and the second base station acquired by the delay, the second receiving moment, and the second transmission delay.
  • the centralized controller can obtain the time difference between the base stations from the second base station.
  • the centralized controller determines other non-reference base stations according to the reference time of the reference base station in the system.
  • the amount of time adjustment is such that the non-reference base station adjusts the time according to the time adjustment amount, keeping pace with the time of the reference base station.
  • the centralized controller acquires the time adjustment amount of the second base station relative to the first base station according to the reference time of the first base station and the acquired time difference, that is, acquires the time adjustment of the non-reference base station relative to the reference base station. the amount.
  • the centralized controller processes the at least two time differences to obtain an average time difference between the second base station and the first base station, where the processing includes averaging processing, or the phase difference is minimized.
  • the two time differences are averaged, or the maximum and minimum values of the plurality of time differences are removed, and the remaining time differences are averaged.
  • the time adjustment amount of the second base station is obtained according to the time difference obtained by the averaging process and the reference time of the first base station.
  • the time adjustment amount is sent to the non-reference base station, so that the non-reference base station performs time adjustment according to the time adjustment amount, and keeps time synchronization with the reference base station.
  • the reference base station is the first base station, and the centralized controller transmits the time adjustment amount to the second base station.
  • the centralized controller is located in the base station, the above-mentioned execution subject is a base station.
  • FIG. 4 is a processing method of a first base station in air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, which is described in detail below.
  • the first base station and the second base station respectively detect a random access preamble acquisition and receiving time of the first UE, and the first base station receives the received according to the acquisition.
  • the first time difference is calculated at any time.
  • the first time difference may be a time difference obtained according to the first receiving time and the second receiving time, where the first receiving time is a time when the first base station detects the first random access preamble, and the second receiving time is The time at which the first random access preamble is detected for the second base station.
  • the second base station is the target base station of the first UE, and can detect the first random access preamble to obtain the second receiving moment; the first base station starts the random access preamble detection, and can also detect the first random access preamble to obtain the first receiving. time.
  • the first base station receives the second receiving moment sent by the second base station, and the first base station calculates a first time difference between the first base station and the second base station according to the first receiving moment and the second receiving moment.
  • the first base station may further acquire a first transmission delay of the first UE to the first base station, and the second base station may also acquire a second transmission delay of the first UE to the second base station, where the first base station may be configured according to the first A first time difference between the first base station and the second base station is calculated by a reception time, a first transmission delay, a second reception time, and a second transmission delay.
  • the first base station sends the first time difference to the centralized controller, so that the centralized controller acquires the time adjustment amount of the second base station according to the acquired at least one time difference and the reference time of the first base station, where the at least one time difference includes the first time difference.
  • FIG. 5 is a processing method of a second base station in air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, which is described in detail below.
  • the second base station receives the time adjustment amount sent by the centralized controller, where the time adjustment amount is obtained by the centralized controller according to at least one time difference between the first base station and the second base station and the reference time of the first base station, and the second base station is obtained relative to the first base station.
  • the at least one time difference includes a first time difference, and the first time difference is sent by the first base station to the centralized controller, which is a time difference obtained according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • time adjustment according to the time adjustment amount.
  • the second base station performs time adjustment according to the acquired time adjustment amount, and completes time synchronization.
  • the processing method of the centralized controller, the processing method of the first base station, and the processing method of the second base station are also applicable to the handover of the UE from the second base station to the first base station.
  • the second base station is a reference base station
  • the first base station is a non-reference base station
  • the above processing method is also applicable.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • FIG. 6 is a method for performing time difference acquisition by using an inter-station switching mode according to an embodiment of the present invention, and is described in detail below.
  • the first base station selects a second base station as the target base station according to the neighboring cell measurement report of the first UE, and sends a handover request message to the second base station.
  • the second base station After receiving the handover request message sent by the first base station, the second base station sends a handover request acknowledgement message to the first base station, where the handover request acknowledgement message carries the index of the first random access preamble allocated by the second base station to the first UE. .
  • the first base station after receiving the handover request acknowledgement message sent by the second base station, the first base station starts random access preamble detection.
  • the first base station sends a handover command message to the first UE.
  • the handover command message carries an index of the first random access preamble allocated by the second base station to the first UE.
  • the first UE uses the index of the first random access preamble allocated by the second base station to the first UE according to the handover command message, and uses the first random access pre-guided
  • the second base station initiates random access.
  • the index of the first random access preamble corresponds to the first random access preamble.
  • the first base station may also detect the random access preamble that the first UE initiates the random access to the second base station, because the first base station initiates the random access preamble detection.
  • the first base station detects a random access preamble, acquires a first receiving moment, and receives the first receiving The moment is the moment when the first base station detects the first random access preamble.
  • the second base station detects a random access preamble, and acquires a second receiving moment, where the second receiving moment is a time when the second base station detects the first random access preamble.
  • the first base station starts the random access preamble detection.
  • the first base station does not need to detect the first random access preamble.
  • the first base station needs to perform the first random connection. Into the preamble detection.
  • step S606 (a) There is no specific order between step S606 (b).
  • the second base station sends the second receiving moment to the first base station, so that the first base station acquires the second receiving moment.
  • the second base station sends a user resource release message to the first base station, and carries the second receiving time in the user resource release message.
  • the first base station acquires the second receiving moment.
  • the first base station receives the second base station sending the user resource release message, and acquires the second receiving moment according to the user resource release message.
  • the first base station calculates a first time difference between the first base station and the second base station according to the first receiving time and the second receiving time.
  • the index of the first random access preamble is carried, and the first base station compares the index of the random access preamble corresponding to the first receiving moment with the second receiving time before calculating the first time difference.
  • the index of the random access preamble if the same, calculates the first time difference.
  • the first base station acquires the first time difference according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • the first time difference between the first base station and the second base station is calculated as follows:
  • First time difference (second receiving time - first receiving time); or
  • First time difference (first receiving time - second receiving time).
  • the method for calculating the time difference between the first base station and the second base station is not limited, as long as the calculation method of the time difference is consistent, for example, the time difference between the first base station and the second base station is calculated.
  • FIG. 7 is another method for performing time difference acquisition by using an inter-station switching mode according to an embodiment of the present invention. The method is described in detail below.
  • the first base station selects a second base station as the target base station according to the neighboring cell measurement report of the first UE, and sends a handover request message to the second base station.
  • the first base station After the first base station sends a handover request message to the second base station, triggering the first UE to initiate random access, that is, triggering the first UE to perform uplink resynchronization. Specifically, the first base station sends a Physical Downlink Control Channel Order (PDCCH Order) to the first UE, where the PDCCH Order carries an index of the second random access preamble allocated by the first base station to the first UE.
  • PDCCH Order Physical Downlink Control Channel Order
  • the first UE After receiving the PDCCH Order, the first UE initiates active random access according to the second random access pre-directed first base station corresponding to the index of the second random access preamble carried in the PDCCH Order.
  • the first base station performs a random access preamble detection.
  • the first base station is the access base station of the first UE at this time.
  • the first base station acquires the first UE to the first base station.
  • the first transmission delay is the delay.
  • the second base station After receiving the handover request message sent by the first base station, the second base station sends a handover request acknowledgement message to the first base station, where the handover request acknowledgement message carries the index of the first random access preamble allocated by the second base station to the first UE. .
  • the first base station after receiving the handover request acknowledgement message sent by the second base station, the first base station starts random access preamble detection.
  • the first base station sends a handover command message to the first UE, where the handover command message carries an index of the first random access preamble allocated by the second base station to the first UE.
  • the first UE After the first UE receives the handover command message sent by the first base station, the first UE uses the index of the first random access preamble allocated by the second base station to the first UE according to the handover command message, and uses the first random access pre-guided The second base station initiates random access.
  • the first base station detects a random access preamble, and acquires a first receiving moment.
  • step S606(b) the second base station detects and detects a random access preamble, acquires a second receiving moment, and The second transmission delay of a UE to the second base station. There is no specific order between step S606 (a) and step S606 (b).
  • the second base station sends the second receiving time and the second transmission delay to the first base station. After the first UE switches to the second base station, the second base station sends a user resource release message to the first base station.
  • the user resource release message carries the second receiving moment and the second transmission delay.
  • the first base station acquires the second receiving time and the second transmission time delay.
  • the first base station receives the user resource release message sent by the second base station, and acquires the second receiving time and the second transmission time delay according to the user resource release message.
  • the first base station calculates a first time difference between the first base station and the second base station according to the first receiving time, the first transmission delay, the second receiving time, and the second transmission delay.
  • the first random access preamble index is carried, and the first base station compares the random access preamble index corresponding to the first receiving time and the second receiving time, before calculating the first time difference. Random access preamble index, if the same, calculate the time difference. The first base station obtains the first time difference according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • the first time difference between the first base station and the second base station is calculated as follows:
  • the calculation of the time difference between the first base station and the second base station may be consistent at each base station, for example, calculating the time difference of the first base station relative to the second base station.
  • the first receiving moment and the second receiving moment include a system frame number, a subframe number, and a subframe intra-division.
  • the above process is based on X2 switching, and when it is switched based on S1, its processing is similar to X2 switching.
  • the first base station sends the first time difference to the centralized controller. Specifically, the first base station sends a time difference report to the centralized controller, where the time difference report includes an identifier of the first base station, an identifier of the second base station, and a first time difference, where the identifier is used to identify the base station.
  • the sequence of the identifier is used to indicate that the first time difference in the time difference report is a time difference of the first base station relative to the second base station, or the first time difference is the second base station relative to the first The time difference of a base station.
  • the first base station acquires a plurality of time differences according to the above method.
  • the first base station may send, by using another custom message, the first receiving time or the first receiving time and the first transmission time delay to the second base station, where the second base station acquires between the first base station and the second base station.
  • the first time difference is reported by the second base station to the centralized controller, or the second base station sends the acquired first time difference to the first base station, and is reported by the first base station to the centralized controller.
  • the first base station uniformly reports the multiple time differences to the centralized controller by using the time difference report.
  • the time difference report includes the identifier of the first base station, the identifier of the second base station, and the Time difference.
  • the first base station can perform time difference collection according to the above method at any time, and can also collect time difference in a certain period of time.
  • the centralized controller can acquire the time difference between the first base station and the second base station through the second base station.
  • the centralized controller acquires at least one time difference between the first base station and the second base station, and the at least one time difference includes a first time difference. 5610: When the reference base station is the first base station, the second base station is a non-reference base station, and the centralized controller acquires the second base station according to the at least one time difference between the first base station and the second base station and the reference time of the reference base station.
  • the time adjustment amount of a base station can obtain the time adjustment amount of the non-reference base station relative to the reference base station.
  • the centralized controller processes the acquired at least one time difference between the first base station and the second base station to obtain at least one time difference between the second base station and the first base station. For a case where there is only one time difference, since the first base station is the reference base station, the centralized controller can obtain the time adjustment amount of the second base station relative to the reference base station according to the time difference of the second base station relative to the first base station, that is, the non-reference base station is relative to the reference base station.
  • the time adjustment amount of the reference base station for the case of at least two time differences, the centralized controller averages or filters the at least two time differences of the second base station with respect to the first base station, and specifically, may average the at least one time difference, Or averaging the two time differences with the smallest difference, or removing the maximum and minimum values of the at least one time difference, and averaging the remaining time differences to obtain the time difference of the second base station relative to the first base station, that is, the average time difference
  • the centralized controller finally obtains the time adjustment amount of the second base station relative to the reference base station according to the reference time of the reference base station, that is, the time adjustment amount of the non-reference base station relative to the reference base station.
  • the centralized controller sends a time adjustment amount to the second base station, that is, sends a time adjustment amount to the non-reference base station. Specifically, the centralized controller sends a time adjustment command message to the second base station, where the time adjustment command message carries the time adjustment amount and The identity of the second base station.
  • the centralized controller determines before sending the time adjustment amount to the non-reference base station, and if the second base station, that is, the non-reference base station needs to perform time adjustment, the centralized controller sends the time adjustment amount to the second base station.
  • the second base station acquires a time adjustment amount sent by the centralized controller, performs time adjustment according to the time adjustment amount, and completes time synchronization.
  • the first base station is a non-reference base station
  • the centralized controller is based on at least one time difference between the first base station and the second base station and a reference time of the reference base station. The time adjustment amount of the first base station relative to the second base station is obtained, and the time adjustment amount of the non-reference base station relative to the reference base station is obtained.
  • the centralized controller sends a time adjustment amount to the first base station, that is, sends a time adjustment amount to the non-reference base station,
  • the first base station receives the time adjustment amount sent by the centralized controller, performs time adjustment according to the time adjustment amount, and completes time synchronization.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • the centralized controller 101 is independent of the base station, the base station 102a is the reference base station, and the time synchronization process of the base station 102b with the reference base station through the air interface is described in detail below.
  • the first time difference between the base stations 102a is the same as that of the second embodiment. Controller 101.
  • the second time difference acquisition process between the base stations is the same as that in the second embodiment.
  • the base station 102a serves as the second base station
  • the base station 102b serves as the first base station.
  • the base station 102b obtains the second time difference and reports it to the centralized station. Controller 101. If there are multiple UEs that are handed over from the base station 102a to the base station 102b, according to the above method, the base station 102a can acquire a plurality of time differences and report them to the centralized controller 101. If there are multiple UEs that are handed over from the base station 102b to the base station 102a, the base station 102b also A plurality of time differences can be acquired and reported to the centralized controller 101.
  • the centralized controller 101 acquires at least one time difference between the base station 102a and the base station 102b from the base station 102a and/or the base station 102b.
  • the processing by the centralized controller 101 for the acquired time difference between the base station 102a and the base station 102b is the same as that of the embodiment 2.
  • the base station 102a is a reference base station
  • the centralized controller 101 acquires the time adjustment amount of the base station 102b relative to the base station 102a based on at least one time difference between the base station 102a and the base station 102b and the reference time of the reference base station, that is, the non-reference The amount of time adjustment of the base station relative to the base station.
  • the centralized controller 101 transmits a time adjustment amount to the base station 102b, i.e., transmits a time adjustment amount to the non-reference base station.
  • the base station 102b receives the time adjustment command message sent by the centralized controller 101, obtains the time adjustment amount, performs time adjustment according to the time adjustment amount, and completes time synchronization.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • the centralized controller 101 is independent of the base station, and the base station 102a is used as a reference base station. There is no UE directly switching between the base station 102c and the base station 102a. At least one handover UE exists between the base station 102c and the base station 102b, and the base station 102b There is at least one handover UE between the base station 102a and the base station 102c performing time synchronization with the reference base station through the air interface.
  • the time difference acquisition process between the base station 102c and the base station 102b is as described in Embodiment 2 or Embodiment 3.
  • the time difference acquisition process between the base station 102b and the base station 102a is as described in Embodiment 2 or Embodiment 3.
  • the centralized controller 101 acquires at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b.
  • the centralized controller 101 processes at least one time difference between the acquired base station 102c and the base station 102b.
  • the centralized controller 101 acquires at least one time difference between the base station 102b and the base station 102a.
  • the centralized controller 101 processes at least one time difference between the acquired base station 102b and the base station 102a.
  • the centralized controller 101 can obtain the average time difference of the base station 102c with respect to the base station 102a according to the average time difference between the base station 102c and the base station 102b, and obtain the base station 102c.
  • the amount of time adjustment relative to the reference base station that is, the amount of time adjustment of the non-reference base station relative to the base station.
  • the centralized controller 101 transmits a time adjustment amount to the base station 102c, and the base station 102c acquires the time adjustment amount, performs time adjustment, and completes time synchronization.
  • the centralized controller 101 can also send a time adjustment amount to the base station 102b.
  • the base station 102b receives the time adjustment amount transmitted by the centralized controller 101, performs time adjustment, and completes time synchronization.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • FIG. 8 is another processing method of a first base station in air interface synchronization according to an embodiment of the present invention.
  • S801. Acquire a first time difference according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • the first base station calculates a first time difference between the first base station and the second base station according to the first receiving time and the second receiving time, where the first receiving time is a time when the first base station detects the first random access preamble, and the second receiving time is When the second base station detects the moment of the first random access preamble, the first random access preamble is a non-contention random access preamble for the first UE to perform handover between the first base station and the second base station, which is the second base station.
  • a random access preamble allocated for the first UE, so that the first UE is according to the first A random access is directed to the second base station to initiate random access.
  • the first base station may further calculate a first time difference according to the first receiving time, the first transmission delay, the second receiving time, and the second transmission delay, where the first transmission delay is a transmission delay of the first UE to the first base station, The second transmission delay is a transmission delay of the first UE to the second base station.
  • the first base station sends the first time difference to the second base station, so that the second base station acquires a time adjustment amount of the non-reference base station according to the obtained at least one time difference and the reference time of the reference base station, where the at least one time difference includes the first time difference.
  • the second base station When the reference base station is the first base station, the second base station is a non-reference base station, and when the reference base station is the second base station, the first base station is a non-reference base station.
  • the second base station acquires the time adjustment amount of the non-reference base station, and the non-reference base station performs time adjustment according to the time adjustment.
  • FIG. 9 is another processing method of a second base station in air interface synchronization according to an embodiment of the present invention.
  • S901 Obtain at least one time difference, where the time difference is a time difference between the first base station and the second base station.
  • the at least one time difference includes a first time difference, and the first time difference is a time difference obtained according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • S902 Obtain a time adjustment amount of the non-reference base station according to the at least one time difference and the reference time of the reference base station.
  • the second base station processes the at least one time difference to obtain an average time difference of the second base station relative to the first base station or an average time difference of the first base station relative to the second base station, and then determines a time of the non-reference base station according to the reference time of the reference base station. Adjustment amount.
  • the non-reference base station when the reference base station is the second base station, the non-reference base station is the first base station; or, when the reference base station is the first base station, the non-reference base station is the second base station.
  • the second base station sends a time adjustment amount to the first base station, so that the first base station performs time adjustment according to the time adjustment amount; or, if the reference base station is the first base station, the second base station performs time adjustment according to the time adjustment amount. time adjustment.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • the second base station has the functions of the centralized controller in Embodiment 2, and the air interface time synchronization method is described in detail below.
  • the processing method of the first base station and the processing method of the second base station are similar to the description in Embodiment 2, according to the non-contention random access acquisition time difference of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station, and the difference is that In this embodiment, the first base station transmits the first time difference to the second base station.
  • the second base station may also acquire a time difference between the base stations according to the UE that is handed over from the second base station to the first base station.
  • the second base station obtains, by the second base station, at least one time difference between the first base station and the second base station, where the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is a non-contention random connection according to the first UE that is switched between the first base station and the second base station The time difference between the acquisition and the acquisition.
  • the second base station acquires a time adjustment amount of the non-reference base station relative to the reference base station according to at least one time difference between the first base station and the second base station and a reference time of the reference base station.
  • the reference base station is the second base station
  • the non-reference base station is the first base station; or when the reference base station is the first base station, the non-reference base station is the second base station.
  • the processing method of the time difference and the time adjustment amount by the second base station is the same as that of the centralized controller in the second embodiment.
  • the second base station sends a time adjustment amount to the first base station, so that the first base station performs time adjustment according to the time adjustment amount; or, if the reference base station is the first base station, the second base station performs time adjustment according to the time adjustment amount. time adjustment.
  • the second base station determines before sending the time adjustment amount, and if the non-reference base station needs to perform time adjustment, the second base station sends the time adjustment amount to the first base station.
  • the first base station receives the time adjustment amount sent by the second base station, performs time adjustment according to the time adjustment amount, and completes time synchronization.
  • the second base station is a non-reference base station, and the second base station performs time adjustment according to the time adjustment amount to complete time synchronization.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • the base station 102a has the function of the centralized controller 101 in Embodiment 2, the base station 102a is the reference base station, and the base station 102c performs time synchronization with the reference base station through the air interface.
  • the processing of the time difference report and the processing of the time difference adjustment command and the like are different from the embodiment in which the centralized controller 101 is independent of the base station.
  • the base station 102c acquires at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b, which is consistent with the description in Embodiment 2, except that the base station 102c transmits at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b to the base station 102a;
  • the base station 102b may also collect at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b, and the base station 102b transmits at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b to the base station 102a.
  • Base station 102a acquires at least one time difference between base station 102c and base station 102b via base station 102c and/or base station 102b.
  • the base station 102a obtains the amount of time adjustment of the base station 102c relative to the base station 102b based on at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b.
  • the base station 102a when the base station 102a is at least one of the acquired base station 102c and the base station 102b The difference is processed to obtain at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b.
  • the base station 102a averages or filters at least one time difference between the base station 102c and the base station 102b to obtain an average time difference between the base station 102c and the base station 102b.
  • the reference 102a can acquire the average time difference between the base station 102b and the base station 102a.
  • the base station 102a can obtain the average time difference between the base station 102c and the base station 102a according to the average time difference between the base station 102c and the base station 102b, and obtain the base station 102c relative to the base station 102c. The amount of time adjustment of the base station.
  • the base station 102a transmits a time adjustment amount to the base station 102c.
  • the base station 102c acquires the time adjustment amount, performs time adjustment, and completes time synchronization.
  • base station 102a may also send a time adjustment amount to base station 102b.
  • the base station 102b receives the time adjustment amount, performs time adjustment, and completes time synchronization.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an apparatus for synchronizing an air interface according to an embodiment of the present invention, which includes a schematic structural diagram of a first base station, a second base station, and a centralized controller.
  • the first base station is used as a reference base station
  • the second base station is a non-reference base station as an example.
  • the non-contention access of the UE is switched between the base stations, and the centralized controller acquires the time adjustment amount of the second base station according to the acquired at least one time difference and the reference time of the first base station.
  • the first base station includes a time difference calculation unit 1031 and a time difference transmission unit 1036.
  • the time difference calculation unit 1031 is configured to obtain a first time difference according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station, where the first base station is a reference base station, and the second base station is a non-reference base station.
  • the time difference sending unit 1036 is configured to send the first time difference acquired by the time difference calculating unit 1031 to the centralized controller, so that the centralized controller acquires the time adjustment amount of the second base station according to the acquired at least one time difference and the reference time of the first base station, where At least one time difference includes a first time difference.
  • the time difference calculation unit 1031 is configured to calculate the first time difference according to the first receiving time and the second receiving time.
  • the first base station further includes:
  • the random access preamble detecting unit 1028 is configured to detect a first random access preamble, where the first random access preamble is a non-contention random access preamble for the first UE to perform handover between the first base station and the second base station.
  • the time information obtaining unit 1030 is configured to acquire a first receiving moment when the random access preamble detecting unit 1028 detects the first random access preamble, where the first receiving moment is that the random access preamble detecting unit 1028 detects the first The time at which the preamble is randomly accessed; the time information acquiring unit 1030 is further configured to acquire a second receiving moment, where the second receiving moment is a moment when the second base station detects the first random access preamble.
  • the first base station further includes a mobility management unit 1032, configured to send, according to the neighboring cell measurement report of the first UE, a handover request message to the second base station, where the mobility management unit 1032 receives the second base station to send After the handover request acknowledgement message, the random access preamble detection unit 1028 initiates random access preamble detection.
  • the mobility management unit 1032 is configured to send a handover command message to the first UE, so that the first UE initiates a random connection according to the first random access pre-direction to the second base station.
  • the switch request acknowledgement message and the handover command message carry an index of the first random access preamble, and the first random access preamble is The second base station allocates a non-contention random access preamble for the first UE;
  • the time difference calculation unit 1031 is configured to calculate the first time difference according to the first receiving time, the first transmission delay, the second receiving time, and the second transmission delay.
  • the first transmission delay is the first
  • the transmission delay of the UE to the first base station, and the second transmission delay is the transmission delay of the first UE to the second base station.
  • the first base station further includes a resource mapping unit 1021, configured to: after the mobility management unit 1032 sends a handover request message to the second base station, send a PDCCH Order to the first UE, where the PDCCH Order carries an index of the second random access preamble, After the first UE receives the PDCCH Order, the first base station is configured to initiate active random access according to the second random access, and the random access preamble management unit 1029 is configured to allocate the second random access preamble to the first UE.
  • a resource mapping unit 1021 configured to: after the mobility management unit 1032 sends a handover request message to the second base station, send a PDCCH Order to the first UE, where the PDCCH Order carries an index of the second random access preamble, After the first UE receives the PDCCH Order, the first base station is configured to initiate active random access according to the second random access, and the random access preamble management unit 1029 is configured to allocate the second random access preamble to the first UE.
  • the random access preamble detecting unit 1028 is further configured to detect the second random access preamble.
  • the time information acquiring unit 1030 acquires the first transmission delay of the first UE to the first base station. .
  • the time information obtaining unit 1030 is configured to obtain a second transmission delay sent by the second base station.
  • the mobility management unit 1032 is further configured to receive a user resource release message sent by the second base station, where the user resource release message carries the second receiving time or the second receiving time and the second transmission delay.
  • the time information acquisition unit acquires the second reception time or the second reception time and the second transmission delay, so that the time difference calculation unit calculates the first time difference.
  • the second base station includes an adjustment amount acquisition unit 1034 and a time adjustment unit 1035.
  • the adjustment amount obtaining unit 1034 is configured to receive a time adjustment amount sent by the centralized controller, where the time adjustment amount is obtained by the centralized controller according to the at least one time difference and the reference time of the first base station, where the first time difference is according to the first base station and a time difference of non-contention random access acquisition by the first UE that is switched between the second base stations.
  • the time adjustment unit 1035 is configured to perform time adjustment according to the time adjustment amount acquired by the adjustment amount acquiring unit 1034, and complete time synchronization with the first base station, that is, keep time synchronization with the reference base station.
  • the base station calculates the first time difference
  • the second base station calculates the first time difference according to the first base station and the second base station, according to the first base station and the second base station detecting the non-contention random access preamble receiving time of the first UE.
  • the base station further includes: a random access preamble management unit 1029, a mobility management unit 1032, a random access preamble detection unit 1028, and a time information acquisition unit 1030.
  • the random access preamble management unit 1029 is configured to allocate a first random access preamble for the first UE, where the first random access preamble is a non-contention random connection for the first UE to perform handover between the first base station and the second base station. Enter the lead.
  • the mobility management unit 1032 is configured to: after receiving the handover request message sent by the first base station, send a handover request acknowledgement message to the first base station, so that the first base station starts the random access preamble detection, where the handover request acknowledgement message carries the random access preamble The index of the first random access preamble allocated by the management unit to the first UE.
  • the random access preamble detecting unit 1028 is configured to detect the first random access preamble.
  • the time information obtaining unit 1030 is configured to detect the first random access preamble by the random access preamble detecting unit 1028, and obtain a second receiving time.
  • the second receiving time and the second transmission delay may also be acquired.
  • the second transmission delay is a transmission delay of the first UE to the second base station.
  • the mobility management unit 1032 is further configured to send the second receiving moment acquired by the time information acquiring unit 1030 to the first base station, so that the first base station acquires the first base station and the second base station.
  • the first time difference between the second time and the second time delay obtained by the time information acquiring unit 1030 is sent to the first base station.
  • the mobility management unit 1032 sends a user resource release message to the first base station, where the user resource release message carries the second receiving time or the user resource translation message carries the first Two receiving moments and a second transmission delay.
  • the time difference transmitting unit 1036 of the first base station transmits the first time difference obtained by the time difference calculating unit 1031 to the centralized controller.
  • the first base station and the second base station can be interchanged for calculating the time difference using the random access preamble of the handover UE.
  • the second base station may include the foregoing unit of the first base station and perform a corresponding function
  • the first base station may also include the foregoing unit of the second base station and perform a corresponding function, that is, for switching from the second base station to the first
  • the UE of the base station may transmit the time difference obtained by the time difference calculation unit 1031 to the centralized controller by the time difference transmitting unit 1036 of the second base station.
  • the centralized controller device includes a time adjustment amount processing unit 1011 and an adjustment amount transmitting unit 1012.
  • the time adjustment amount processing unit 1011 is configured to acquire at least one time difference, and obtain a time adjustment amount of the second base station according to the at least one time difference and the reference time of the first base station, where the time difference is a time difference between the first base station and the second base station,
  • the at least one time difference includes a first time difference
  • the first time difference is a time difference obtained according to the non-contention random access of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • the averaging process may be performed, or the two time differences with the smallest phase difference may be averaged, or the maximum and minimum values of the plurality of time differences may be removed, and the remaining time differences are averaged, and the average is The time difference obtained by the processing is compared with the reference time to obtain the time adjustment amount.
  • the adjustment amount sending unit 1012 is configured to send the time adjustment amount acquired by the time adjustment amount processing unit 1011 to the second base station, and optionally, according to the time adjustment amount, determine whether the second base station needs time adjustment, if the second The base station needs time adjustment, and the time adjustment amount is sent. Send to the second base station.
  • the time adjustment unit 1035 of the second base station performs time adjustment according to the time adjustment amount acquired by the adjustment amount acquisition unit 1034, and completes time synchronization with the first base station.
  • the centralized controller further includes an interface unit 1012, configured to complete information interaction between the centralized controller and the base station.
  • the first base station and the second base station further include: a channel modulation unit 1022, a scheduling unit 1023, a medium radio frequency unit 1024, a channel estimation unit 1025, a channel demodulation unit 1026, a channel separation unit 1027, and an interface unit 1033.
  • the scheduling unit 1023 is composed of a downlink scheduling unit 10231 and an uplink scheduling unit 10232.
  • the downlink scheduling unit 10231 is configured to perform downlink resource scheduling according to the channel information fed back by the UE and the user related information from the upper layer.
  • the uplink scheduling unit 10232 is configured to perform uplink resource scheduling according to the channel estimation result of the uplink from the channel estimation unit 1025 and the resource request from the UE.
  • the medium radio frequency unit 1024 is configured to up-convert the channel-modulated OFDM signal and transmit it to the UE through the wireless channel by using the antenna.
  • the medium radio frequency unit 1024 receives the uplink signal of the UE by using the antenna, downconverts to the baseband signal, and transmits the baseband signal to the channel estimation unit 1025, the channel demodulation unit 1026, and the random access preamble detection unit 1028.
  • the channel estimation unit 1025 is configured to estimate a radio transmission path characteristic from the pilot channel of the uplink, and send the channel estimation result to the channel demodulation unit 1026. In order to accurately perform uplink and downlink resource scheduling, the channel estimation result is also sent to the scheduling unit 1023.
  • the channel demodulation unit 1026 is configured to demodulate the received signal sent from the middle radio frequency unit 1024 according to the channel estimation result of the channel estimation unit 1025.
  • the channel separation unit 1027 separates the signal processed by the channel demodulation unit 1026 into user data and control data.
  • the downlink CQI information in the separated control data is transmitted to the scheduling unit 1023, and other control data and user data are transmitted to the upper layer.
  • the interface unit 1033 includes an X2 interface between the base stations, and is used for information exchange between the base stations.
  • the S1 interface between the base station and the core network is used for information exchange between the base station and the core network.
  • the base station When the base station is outside, it also includes an interface between the base station and the centralized controller, and is used for information interaction between the base station and the centralized controller.
  • the resource mapping unit 1021 is configured to map the control data and the user data input from the upper layer to the downlink control channel, the downlink synchronization channel, and the downlink data sharing channel according to the scheduling indication of the scheduling unit 1023.
  • the channel modulation unit 1022 performs data modulation, serial/parallel conversion, IFFT conversion, CP processing, and the like, and generates an OFDM signal.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a centralized controller device for air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, including a processor 1101, a memory 1102, and an interface 1103.
  • the processor 1101 and the memory 1102 and the interface 1103 are connected by a bus.
  • the interface 1103 is used for information interaction with the base station 102.
  • the memory 1102 is for storing program code, and the processor 1101 calls the program code stored in the memory for executing the method of the centralized controller in the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a first base station apparatus in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, including a processor 1201, a memory 1202, a transceiver 1203, and an interface 1204.
  • the processor 1201 and the memory 1202 and the transceiver 1203 and the interface 1204 pass through a bus. connection.
  • the interface 1204 is used for information exchange between base stations or information exchange between the base station and the core network or for information interaction with the centralized controller 101.
  • the transceiver 1203 is configured to perform information interaction with the user equipment.
  • the memory 1202 is for storing program code, and the processor 1201 calls the program code stored in the memory 1202 to execute the method of the first base station in Embodiment 2.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a second base station apparatus in an air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, including a processor 1301, a memory 1302, a transceiver 1303, and an interface 1304.
  • the processor 1301 and the memory 1302 and the transceiver 1303 and the interface 1304 pass through a bus. connection.
  • the interface 1304 is used for information exchange between base stations or information exchange between the base station and the core network or for information interaction with the centralized controller 101.
  • the transceiver 1303 is configured to perform information interaction with the user equipment.
  • the memory 1302 is for storing program code, and the processor 1301 calls the program code stored in the memory 1302 to execute the method of the second base station in Embodiment 2.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • FIG. 10 is another schematic structural diagram of an apparatus for synchronizing an air interface according to an embodiment of the present invention, where the second base station includes the functions of the centralized controller in Embodiment 8.
  • the reference base station is the second base station
  • the non-reference base station is the first base station; or, when the reference base station is the first base station, the non-reference base station is the second base station.
  • the first base station is basically the same as that in Embodiment 8.
  • the difference is that, in this embodiment, the time difference sending unit 1036 of the first base station sends the first time difference obtained by the time difference calculating unit 1031 to the second base station, so that the second base station is configured according to the second base station.
  • the obtained at least one time difference and the reference time of the reference base station acquire the time adjustment amount of the non-reference base station.
  • the first base station further includes an adjustment amount acquisition unit 1034 and a time adjustment unit 1035.
  • the adjustment amount obtaining unit 1034 is configured to acquire the time adjustment amount sent by the second base station when the reference base station is the second base station.
  • the time adjustment unit 1035 is configured to perform time adjustment according to the time adjustment amount acquired by the adjustment amount acquisition unit 1034.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of another apparatus for a first base station for synchronizing air interfaces according to an embodiment of the present invention, including a processor 1401, a memory 1402, a transceiver 1403, and an interface 1404, a processor 1401 and a memory 1402, and a transceiver 1403 and an interface 1404. Connected via the bus.
  • the interface 1404 is used for information interaction between base stations or information exchange between the base station and the core network.
  • the transceiver 1403 is configured to perform information interaction with the user equipment.
  • the memory 1402 is for storing program code, and the processor 1401 calls the program code stored in the memory 1402 for executing the method of the first base station in Embodiment 6.
  • the second base station includes the centralized controller in Embodiment 8, and therefore, the second base station includes: a time adjustment amount processing unit 1011 and an adjustment amount transmission unit 1012.
  • the time adjustment amount processing unit 1011 is configured to acquire at least one time difference, and obtain a time adjustment amount of the non-reference base station according to the at least one time difference and the reference time of the reference base station, where the at least one time difference includes a first time difference, where the first time difference is And a time difference of non-contention random access acquisition of the first UE that is handed over between the first base station and the second base station.
  • the adjustment amount transmitting unit 1012 is configured to send the time adjustment amount acquired by the time adjustment amount processing unit 1011 to the non-reference base station, and send the time adjustment amount to the first base station when the reference base station is the second base station; or, when the reference base station is The first base station sends a time adjustment amount to the second base station.
  • the second base station further includes: a random access preamble management unit 1029, a mobility management unit 1032, a random access preamble detection unit 1028, and a time information acquisition unit 1030. . These units are identical to the corresponding units of the second base station in Embodiment 9.
  • the second base station may include the foregoing unit of the first base station and perform a corresponding function
  • the first base station may also include the second base station except the time adjustment amount processing unit 1011 and the adjustment amount.
  • the other unit of the sending unit 1012 performs a corresponding function, that is, for the UE that is handed over from the second base station to the first base station, the time difference sent by the time difference transmitting unit 1036 of the second base station can be sent to the time adjustment amount processing.
  • Unit 1011 the time difference sent by the time difference transmitting unit 1036 of the second base station can be sent to the time adjustment amount processing.
  • the second base station further includes an adjustment amount acquisition unit 1034 and a time adjustment unit 1035.
  • the adjustment amount obtaining unit 1034 is configured to acquire, when the reference base station is the first base station, the time adjustment amount sent by the second base station, that is, the time adjustment amount sent by the adjustment amount sending unit 1012.
  • the time adjustment unit 1035 is configured to perform time adjustment according to the time adjustment amount acquired by the adjustment amount acquisition unit 1034.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of another apparatus for a second base station for air interface synchronization according to an embodiment of the present invention, including a processor 1501, a memory 1502, a transceiver 1503, and an interface 1504, a processor 1501 and a memory 1502, and a transceiver 1503 and an interface 1504. Connected via the bus.
  • the interface 1504 is used for information interaction between base stations or information exchange between the base station and the core network.
  • the transceiver 1503 is configured to perform information interaction with the user equipment.
  • the memory 1502 is for storing program code, and the processor 1501 calls the program code stored in the memory 1502 for executing the method of the second base station in Embodiment 6.
  • the non-contention random access procedure of the user equipment switched between the base stations is used to obtain the time difference between the base stations through signaling interaction, and the time adjustment amount of the non-reference base station is obtained according to the reference time of the reference base station, so that the non-reference base station is obtained.
  • the time adjustment is performed according to the time adjustment amount, and the time synchronization between the non-reference base station and the reference base station is realized, and expensive synchronization equipment is not needed, the construction and maintenance cost is reduced, and economic and convenient technical effects are achieved.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be through some interfaces.
  • the indirect coupling or communication connection of the unit or unit may be electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, i.e., may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose 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 a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the instructions include 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 perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program code. .

Abstract

本发明公开一种空中接口同步方法、基站及其控制装置及无线通信系统。利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程,通过信令交互获取基站间的时间差,根据基准基站的基准时间获取非基准基站的时间调整量,以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整,实现非基准基站与基准基站的时间同步。本发明利用现有无线网络简单有效地实现基站空中接口同步,不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设和维护成本,达到经济、方便的技术效果。

Description

空口同步的方法、 基站、 控制装置及无线通信系统
技术领域 本发明涉及无线通信领域, 特别是涉及空中接口同步方法、 基站、 控 制装置及无线通信系统。
背景技术 随着无线网络容量需求的日益增大, 为获得更高的网络容量, 站点部 署更加密集。 对于长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统, 无论是同 构网 ( Homogenous Network, HomNet )还是异构网 ( Heterogeneous Network, HomNet ), 由于站点部署更加密集, 小区间的干扰更加严重, 小区边界的 用户吞吐量下降, 严重的时候影响边缘用户正常工作。 边缘用户资源错开 可以解决小区间干扰问题。 现有的做法是采用小区间时域干扰协调, 通过 协调不同小区之间子帧的使用, 实现小区间干扰错开。 具体通过几乎空白 子帧 (Almost Blank Subframes, ABS)技术来实现, ABS子帧完全不发送数 据, 仅传输参考信号。 干扰小区的某些子帧设置为 ABS子帧, 被干扰小区 在对应子帧上就几乎不会受到干扰。
实现小区间时域干扰协调的前提是小区之间时间同步。 通常的做法是 采用全球定位系统( Global Positioning System, GPS )进行小区间时间同步, 这需要每个站点都配置 GPS。 这种利用 GPS的同步技术称为硬同步技术。
利用 GPS进行时间同步存在建设成本高以及维护成本高的问题。
发明内容 本发明实施提供一种实现基站间空口时间同步的处理方法、 装置及无 线通信系统, 用以解决现有利用 GPS进行基站间时间同步存在的建设成本 高和维护成本高的问题。
本发明实施例具体可以通过如下技术方案实现:
第一方面, 提供了一种集中控制器的装置, 该装置包括:
时间调整量处理单元, 用于获取至少一个时间差, 根据所述至少一个 时间差和第一基站的基准时间, 获取第二基站的时间调整量, 所述时间差 为所述第一基站和所述第二基站间的时间差, 所述至少一个时间差包含第 一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站间切换的 第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,其中, 所述第一基站为 基准基站, 所述第二基站为非基准基站;
调整量发送单元, 用于将所述时间调整量处理单元获取的所述时间调 整量发送给所述第二基站。
还提供了一种空口同步中集中控制器的处理方法, 该方法包括: 集中控制器获取至少一个时间差, 所述时间差为所述第一基站和所述 第二基站间的时间差, 所述至少一个时间差包含第一时间差, 所述第一时 间差是所述第一基站根据所述第一基站和所述第二基站间切换的第一用户 设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,其中,所述第一基站为基准基站, 所述第二基站为非基准基站;
所述集中控制器根据所述至少一个时间差和所述第一基站的基准时 间, 获取所述第二基站的时间调整量;
所述集中控制器将所述时间调整量发送给所述第二基站。
还提供了一种集中控制器的装置, 该装置包括:
处理器、 存储器以及接口;
接口用于和基站进行信息交互;
存储器用于存储程序代码, 处理器调用存储器中存储的程序代码, 用 于执行空口同步中集中控制器的处理方法。 第二方面, 提供了一种第一基站的装置, 该装置包括: 时间差计算单元, 用于获取第一时间差, 所述第一时间差是根据所述 第一基站和第二基站间切换的第一用户设备 UE 的非竟争随机接入获取的 时间差;
时间差发送单元, 用于将所述时间差计算单元获取的所述第一时间差 发送给集中控制器, 以便所述集中控制器根据获取的至少一个时间差和所 述第一基站的基准时间获取所述第二基站的时间调整量, 其中, 所述至少 一个时间差包括所述第一时间差, 所述第一基站为基准基站, 所述第二基 站为非基准基站。
还提供了一种空口同步中第一基站的处理方法, 该方法包括: 第一基站获取第一时间差, 所述第一时间差是据所述第一基站和第二 基站间切换的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,所述第一 基站为基准基站, 所述第二基站为非基准基站;
所述第一基站将所述第一时间差发送给集中控制器, 以便所述集中控 制器根据获取的至少一个时间差和所述第一基站的基准时间获取所述第二 季基站的时间调整量, 其中, 所述至少一个时间差包含所述第一时间差。
还提供了一种第一基站的装置, 该装置包括:
包括处理器、 存储器、 收发机以及接口;
接口用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互或用于和集中 控制器的信息交互;
收发机用于和用户设备进行信息交互;
存储器用于存储程序代码, 处理器调用存储器中存储的程序代码, 执 行空口同步中第一基站的处理方法。
第三方面, 提供了一种第二基站的装置, 该装置包括:
调整量获取单元, 用于接收集中控制器发送的时间调整量, 所述时间 调整量是由所述集中控制器根据至少一个时间差和第一基站的基准时间, 获取的所述第二基站的时间调整量, 所述至少一个时间差包含第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站间切换的第一用户设 备 UE的非竟争随机接入获取的时间差, 其中, 所述第一基站是基准基站, 所述第二基站是非基准基站;
时间调整单元, 用于根据所述调整量获取单元获取的时间调整量, 进 行时间调整。
还提供了一种空口同步中第二基站的处理方法, 该方法包括: 第二基站获取集中控制器发送的时间调整量, 所述时间调整量是由所 述集中控制器根据至少一个时间差和第一基站的基准时间获得, 所述至少 一个时间差包含第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述 第二基站间切换的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,所述 第一基站是基准基站, 所述第二基站是非基准基站;
所述第二基站根据所述时间调整量进行时间调整。
还提供了一种第二基站的装置, 该装置包括:
包括处理器、 存储器、 收发机以及接口;
接口用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互或用于和集中 控制器的信息交互;
收发机用于和用户设备进行信息交互;
存储器用于存储程序代码, 处理器调用存储器中存储的程序代码, 执 行空口同步中第二基站的处理方法。
第四方面, 提供了一种第一基站的装置, 该装置包括:
时间差计算单元, 用于获取第一时间差, 所述第一时间差是根据所述 第一基站和所述第二基站间切换的第一用户设备 UE 的非竟争随机接入获 取的时间差;
时间差发送单元, 用于将所述时间差计算单元获取的所述第一时间差 发送给所述第二基站, 以便所述第二基站根据获取的至少一个时间差和基 准基站的基准时间获取非基准基站的时间调整量, 所述至少一个时间差包 括所述第一时间差, 其中, 所述基准基站为所述第一基站, 所述非基准基 站为所述第二基站; 或者, 所述基准基站为所述第二基站, 所述非基准基 站为所述第一基站。
还提供了一种空口同步中第一基站的处理方法, 该方法包括: 第一基站获取第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和第 二基站间切换的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差;
所述第一基站将所述第一时间差发送给所述第二基站, 以便所述第二 基站根据获取的至少一个时间差和基准基站的基准时间获取非基准基站的 时间调整量, 所述至少一个时间差包括所述第一时间差, 其中, 所述基准 基站为所述第一基站, 所述非基准基站为所述第二基站; 或者, 所述基准 基站为所述第二基站, 所述非基准基站为所述第一基站。
还提供了一种第一基站的装置, 该装置包括:
包括处理器、 存储器、 收发机以及接口;
接口用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互;
收发机用于和用户设备进行信息交互;
存储器用于存储程序代码, 处理器调用存储器中存储的程序代码, 执 行空口同步中第一基站的处理方法。
第五方面, 提供了一种第二基站的装置, 该装置包括:
时间调整量处理单元, 用于获取至少一个时间差, 根据所述至少一个 时间差和基准基站的基准时间, 获取非基准基站的时间调整量, 所述时间 差为所述第一基站和所述第二基站间的时间差, 所述至少一个时间差包含 第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站间切换 的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,其中, 所述基准基站 为所述第二基站, 所述非基准基站为所述第一基站, 或者, 所述基准基站 为所述第一基站, 所述非基准基站为所述第二基站; 调整量发送单元, 用于将所述时间调整量处理单元获取的时间调整量 发送给所述非基准基站。
还提供了一种空口同步中第二基站的处理方法, 该方法包括: 第二基站获取至少一个时间差, 所述时间差为第一基站和所述第二基 站间的时间差, 所述至少一个时间差包含第一时间差, 所述第一时间差是 根据所述第一基站和所述第二基站间切换的第一用户设备 UE 的非竟争随 机接入获取的时间差;
第二基站根据所述至少一个时间差和基准基站的基准时间, 获取非基 准基站的时间调整量, 其中, 所述基准基站为所述第二基站, 所述非基准 基站为所述第一基站, 或者, 所述基准基站为所述第一基站, 所述非基准 基站为所述第二基站;
第二基站将所述时间调整量发送给所述非基准基站, 当所述基准基站 为所述第二基站, 将所述时间调整量发送给所述第一基站, 或者, 当所述 基准基站为所述第一基站, 将所述时间调整量发送给所述第二基站。
还提供了一种第二基站的装置, 该装置包括:
包括处理器、 存储器、 收发机以及接口;
接口用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互;
收发机用于和用户设备进行信息交互;
存储器用于存储程序代码, 处理器调用存储器中存储的程序代码, 执 行空口同步中第二基站的处理方法。
从以上实施例描述可以看出, 本发明实施方式利用基站间切换的用户 设备的非竟争随机接入过程, 通过信令交互获取基站间的时间差, 根据基 准基站的基准时间获取非基准基站的时间调整量, 以便非基准基站根据时 间调整量进行时间调整, 完成时间同步, 不需要采用昂贵的同步设备, 减 少了相关维护。 本发明利用现有无线网络的资源简单有效地实现基站空中 接口同步的目的, 达到方便经济的技术效果。 附图说明 图 1是本发明实施例提供的一种无线通信网络示意图;
图 2是本发明实施例提供的空中接口同步的装置结构示意图; 图 3是本发明实施例提供的空中接口同步中集中控制器的处理方法; 图 4是本发明实施例提供的空中接口同步中基站的处理方法; 图 5是本发明实施例提供的空中接口同步中基站的处理方法; 图 6是本发明实施例提供的利用站间切换方式进行时间差获取的方法; 图 7是本发明实施例提供的利用站间切换方式进行时间差获取的另一 种方法;
图 8是本发明实施例提供的空中接口同步中基站的另一处理方法; 图 9是本发明实施例提供的空中接口同步中基站的另一处理方法; 图 10是本发明实施例提供的空中接口同步的装置的另一结构示意图; 图 11是本发明实施例提供的空中接口同步的集中控制器装置示意图; 图 12是本发明实施例提供的空中接口同步的基站装置示意图; 图 13是本发明实施例提供的空中接口同步的基站装置示意图; 图 14是本发明实施例提供的空中接口同步的基站另一种装置示意图; 图 15是本发明实施例提供的空中接口同步的基站另一种装置示意图。
具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 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, 都属于本发明保护的 范围。 如图 1所示为本发明实施例提供的一种无线通信网络 100,该网络可以 为长期演进 ( Long Term Evolution, LTE ) 网络, 也可以为 LTE-Advanced 网络。 该无线通信网络包括若干基站 102 (例如 102a, 102b, 102c, 102d 等)、 集中控制器 101和其他网络实体(例如核心网)用以支撑若干用户设 备 103 (例如 103a, 103b, 103c等)进行通信, 核心网设备在图 1 中没有 体现。
基站 102, 是 LTE中的演进型基站(evolved NodeB, eNodeB )。 一个 基站可以支持 /管理一个或多个小区, 每个基站可以服务多个 UE, UE选择 一个小区发起网络接入, 与基站 102进行语音和 /或数据业务。
用户设备(User Equipment, UE ) 103 也可称之为移动终端 (Mobile Terminal, MT )、 移动台 ( Mobile Station, MS )等。
为了达到网络中各个基站时间同步, 可以选择一个基站, 以该基站为 参考点, 调整其它基站的时间保持与该基站时间一致, 选择作为参考点的 基站称为基准基站, 其它基站称为非基准基站。
集中控制器 101 , 和各个基站可以进行信息交互。 获取基站间的至少 一个时间差, 根据获取的至少一个时间差以及基准基站的基准时间, 获取 非基准基站相对于基准基站的时间调整量 , 并向非基准基站发送时间调整 量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 与基准基站保持同步。 集中控制器 101 可以独立于基站之外, 作为一个独立的网元, 也可以位于 某一个基站内, 作为基站的一个功能实体。
实施例 1
图 3是本发明实施例提供的空中接口同步中集中控制器的处理方法, 详细描述如下。
S301 , 获取至少一个时间差, 时间差为第一基站和第二基站间的时间 差。
集中控制器获取至少一个时间差, 时间差为第一基站和第二基站间的 时间差。 上述至少一个时间差包含第一时间差, 第一时间差是根据第一基 站和第二基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入获取的时间差,第一时间 差可以是第一基站根据第一接收时刻和第二接收时刻获取的所述第一基站 和所述第二基站间的时间差, 第一接收时刻为第一基站检测到第一随机接 入前导的时刻, 第二接收时刻为第二基站检测到第一随机接入前导的时刻。 第一随机接入前导为用于第一 UE 进行第一基站和第二基站间切换的非竟 争随机接入前导。
当第一 UE从第一基站切换到第二基站时,第一 UE根据非竟争随机接 入前导向第二基站发起非竟争随即接入, 第一基站和第二基站分别通过检 测随机接入前导获取接收随机接入前导的时刻, 其中第一基站可以通过启 动随机接入前导检测来检测该非竟争随机接入前导; 第二基站将第二接收 时刻发送给第一基站; 第一基站根据第一接收时刻和第二接收时刻, 获取 第一基站和第二基站间的第一时间差, 将第一时间差发送给集中控制器, 集中控制器从第一基站获取第一时间差。
如果存在多个 UE, 利用上述过程, 集中控制器可以获取多个时间差。 可选的, 第一基站还可以获取第一 UE到第一基站的第一传输时延, 第 二基站也可以获取第一 UE到第二基站的第二传输时延,第一基站可以根据 第一接收时刻、 第一传输时延、 第二接收时刻和第二传输时延获取第一基 站和第二基站间的第一时间差, 即第一时间差可以是根据第一接收时刻、 第一传输时延、 第二接收时刻和第二传输时延获取的第一基站和第二基站 间时间差。
对于从第二基站切换到第一基站的 UE, 集中控制器可以从第二基站获 取基站间的时间差。
S302, 根据至少一个时间差和第一基站的基准时间, 获取第二基站的 时间调整量, 第一基站是基准基站, 第二基站是非基准基站。
集中控制器根据系统中基准基站的基准时间, 确定其它非基准基站的 时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 与基准基站 的时间保持同步。
对于只有一个时间差的情况, 集中控制器根据第一基站的基准时间, 以及获取的一个时间差, 获取第二基站相对于第一基站的时间调整量, 即 获取非基准基站相对于基准基站的时间调整量。
若所述时间调整量处理单元获取至少两个时间差, 集中控制器对上述 至少二个时间差进行处理, 得到第二基站相对于第一基站的平均时间差, 上述处理包括平均处理, 或将相差最小的两个时间差进行平均处理, 或去 掉多个时间差中的最大值和最小值, 再将剩余的时间差进行平均处理。 根 据所述平均处理得到的时间差和所述第一基站的基准时间, 获取所述第二 基站的时间调整量。
S303 , 将时间调整量发送给第二基站。
集中控制器获取非基准基站相对于基准基站的时间调整量后, 将时间 调整量发送给非基准基站, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 与基准基站保持时间同步。
基准基站是第一基站, 集中控制器将时间调整量发送给第二基站。 当集中控制器位于基站内时, 上述执行主体为基站。
图 4是本发明实施例提供的空中接口同步中第一基站的处理方法, 详 细描述如下。
S401 ,根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入获 取第一时间差, 第一基站为基准基站, 第二基站为非基准基站。
根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入,第一基 站和第二基站分别检测第一 UE的随机接入前导获取接收时刻,第一基站根 据获取的接收时刻计算第一时间差。
第一时间差可以是根据第一接收时刻和第二接收时刻获取的时间差, 第一接收时刻为第一基站检测到第一随机接入前导的时刻, 第二接收时刻 为第二基站检测到第一随机接入前导的时刻。
第二基站为第一 UE的目标基站,可以检测第一随机接入前导,获取第 二接收时刻; 第一基站启动随机接入前导检测, 也可以检测第一随机接入 前导, 获取第一接收时刻。
第一基站接收第二基站发送的第二接收时刻, 第一基站根据第一接收 时刻和第二接收时刻计算第一基站和第二基站间的第一时间差。
可选的, 第一基站还可以获取第一 UE到第一基站的第一传输时延, 第 二基站也可以获取第一 UE到第二基站的第二传输时延,第一基站可以根据 第一接收时刻、 第一传输时延、 第二接收时刻和第二传输时延计算第一基 站和第二基站间的第一时间差。
S402, 第一基站将第一时间差发送给集中控制器, 以便集中控制器根 据获取的至少一个时间差和第一基站的基准时间获取第二基站的时间调整 量, 上述至少一个时间差包含第一时间差。
图 5是本发明实施例提供的空中接口同步中第二基站的处理方法, 详 细描述如下。
5501 , 获取集中控制器发送的时间调整量。
第二基站接收集中控制器发送的时间调整量, 时间调整量是集中控制 器根据第一基站和第二基站间的至少一个时间差以及第一基站的基准时 间, 获取的第二基站相对于第一基站的时间调整量。 至少一个时间差包含 第一时间差, 第一时间差由第一基站发送给集中控制器, 是根据第一基站 和第二基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入获取的时间差。
5502, 根据时间调整量进行时间调整。
第二基站根据获取的时间调整量进行时间调整, 完成时间同步。
可以理解, 上述集中控制器的处理方法、 第一基站的处理方法以及第 二基站的处理方法对于 UE从第二基站切换到第一基站也同样适用。对于第 二基站是基准基站, 第一基站是非基准基站, 上述处理方法也同样适用。 本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 2
在图 1所示的无线通信系统中,第一 UE从第一基站切换到第二基站,。 图 6是本发明实施例提供的利用站间切换方式进行时间差获取的方法, 详细描述如下。
5601 ,第一基站根据第一 UE的邻区测量报告,选择第二基站作为目标 基站, 并向第二基站发送切换请求消息。
5602, 第二基站收到第一基站发送的切换请求消息后, 向第一基站发 送切换请求确认消息,切换请求确认消息中携带第二基站为第一 UE分配的 第一随机接入前导的索引。
5603 , 第一基站收到第二基站发送的切换请求确认消息后, 启动随机 接入前导检测。
5604,第一基站向第一 UE发送切换命令消息。切换命令消息中携带第 二基站为第一 UE分配的第一随机接入前导的索引。
5605,第一 UE收到第一基站发送的切换命令消息后,根据切换命令消 息中携带第二基站为第一 UE分配的第一随机接入前导的索引,利用第一随 机接入前导向第二基站发起随机接入。 第一随机接入前导的索引与第一随 机接入前导——对应。 由于第一基站启动随机接入前导检测,第一基站也可以对第一 UE向第 二基站发起随机接入的随机接入前导进行检测。
S606(a), 第一基站检测随机接入前导, 获取第一接收时刻, 第一接收 时刻为第一基站检测到第一随机接入前导的时刻。
S606(b), 第二基站检测随机接入前导, 获取第二接收时刻, 第二接收 时刻为第二基站检测到第一随机接入前导的时刻。
第一基站启动随机接入前导检测可以理解为: 第一基站原本不用检测 第一随机接入前导, 为了通过基站检测随机接入前导获取基站间的时间差, 需要让第一基站进行第一随机接入前导检测。
步骤 S606 ( a )和步骤 S606 ( b )之间不存在特定的先后顺序。
5607 , 第二基站将第二接收时刻发送给第一基站, 以便第一基站获取 第二接收时刻。 优选的, 第一 UE切换到第二基站后, 第二基站向第一基站 发送用户资源译放消息, 在用户资源译放消息中, 携带第二接收时刻。
第一基站获取第二接收时刻, 优选的, 第一基站接收第二基站发送用 户资源释放消息, 根据用户资源释放消息获取第二接收时刻。
5608 , 第一基站根据上述第一接收时刻和第二接收时刻, 计算第一基 站和第二基站间的第一时间差。
可选的, 在用户资源释放消息中, 携带第一随机接入前导的索引, 第 一基站在计算第一时间差之前, 比较第一接收时刻对应的随机接入前导的 索引和第二接收时刻对应的随机接入前导的索引, 如果相同, 则计算第一 时间差。根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入, 第 一基站获取第一时间差。
第一基站和第二基站间的第一时间差计算如下:
第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻); 或者,
第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻)。
本发明对第一基站和第二基站间的时间差的计算方式不做限制, 只要 保证时间差的计算方式一致即可, 譬如都是计算第一基站相对于第二基站 的时间差。
图 7是本发明实施例提供的利用站间切换方式进行时间差获取的另一 种方法, 详细描述如下。
5601 ,第一基站根据第一 UE的邻区测量报告,选择第二基站作为目标 基站, 并向第二基站发送切换请求消息。
S701 ,第一基站向第二基站发送切换请求消息后,触发第一 UE发起随 机接入, 即触发第一 UE进行上行重同步。 具体的, 第一基站向第一 UE发 送物理下行控制信道命令 ( Physical Downlink Control Channel Order, PDCCH Order ) , PDCCH Order中携带第一基站向第一 UE分配的第二随机 接入前导的索引。
S702, 第一 UE收到 PDCCH Order后, 根据 PDCCH Order中携带的第 二随机接入前导的索引对应的第二随机接入前导向第一基站发起主动随机 接入。
S703 , 第一基站进行随机接入前导检测, 由于第一基站此时是第一 UE 的接入基站, 当检测到第二随机接入前导时,第一基站获取第一 UE到第一 基站的第一传输时延。
5602, 第二基站收到第一基站发送的切换请求消息后, 向第一基站发 送切换请求确认消息,切换请求确认消息中携带第二基站为第一 UE分配的 第一随机接入前导的索引。
5603 , 第一基站收到第二基站发送的切换请求确认消息后, 启动随机 接入前导检测。
5604,第一基站向第一 UE发送切换命令消息,切换命令消息中携带第 二基站为第一 UE分配的第一随机接入前导的索引。
5605,第一 UE收到第一基站发送的切换命令消息后,根据切换命令消 息中携带第二基站为第一 UE分配的第一随机接入前导的索引,利用第一随 机接入前导向第二基站发起随机接入。
S606(a), 第一基站检测随机接入前导, 获取第一接收时刻。
S606(b), 第二基站检测检测随机接入前导, 获取第二接收时刻以及第 一 UE到第二基站的第二传输时延。 步骤 S606 ( a )和步骤 S606 ( b )之间 不存在特定的先后顺序。
5607 , 第二基站将第二接收时刻和第二传输时延发送给第一基站, 优 选的, 第一 UE切换到第二基站后,第二基站向第一基站发送用户资源译放 消息,在用户资源译放消息中, 携带第二接收时刻以及第二传输时延。
第一基站获取第二接收时刻以及第二传输时延, 优选的, 第一基站接 收第二基站发送用户资源译放消息, 根据用户资源译放消息获取第二接收 时刻以及第二传输时延。
5608 , 第一基站根据上述第一接收时刻、 第一传输时延、 第二接收时 刻和第二传输时延, 计算第一基站和第二基站间的第一时间差。
可选的, 在用户资源释放消息中, 携带第一随机接入前导的索引, 第 一基站在计算第一时间差之前, 比较第一接收时刻对应的随机接入前导索 引和第二接收时刻对应的随机接入前导索引, 如果相同, 则计算时间差。 第一基站根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE 的非竟争随机接入获 取了第一时间差。
考虑传输时延后, 第一基站和第二基站间的第一时间差计算如下: 第一基站和第二基站间的第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻) — (第二传输时延 -第一传输时延), 或者, 第一时间差 = (第一接收时刻-第 二接收时刻 ) - (第一传输时延 -第二传输时延)。
可选的, 对于宏 组网, 第一基站和第二基站间的第一时间差计算如 下:
第一基站和第二基站间的第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻) + (第二传输时延 -第一传输时延), 或者, 第一时间差 = (第一接收时刻-第 二接收时刻 ) + (第一传输时延 -第二传输时延)。
第一基站和第二基站间的时间差的计算方式在各个基站保持一致即 可, 譬如都是计算第一基站相对于第二基站的时间差。 对于 LTE系统, 上述第一接收时刻、 第二接收时刻包括系统帧号、 子 帧号以及子帧内偏差。
上述处理过程基于 X2切换, 当基于 S1切换时, 其处理过程与 X2切 换类似。
S609, 第一基站将第一时间差发送给集中控制器。 具体的, 第一基站 向集中控制器发送时间差报告, 时间差报告包含第一基站的标识、 第二基 站的标识, 以及第一时间差, 其中, 标识用以识别基站。 可选的, 根据时 间差报告中两个标识的顺序, 标识的顺序用以指示时间差报告中的第一时 间差是第一基站相对于第二基站的时间差, 或者第一时间差是第二基站相 对于第一基站的时间差。
对于存在从第一基站切换到第二基站的多个 UE, 根据上述方法, 第一 基站获取多个时间差。
可选的, 第一基站可以通过其他自定义消息, 将第一接收时刻或者第 一接收时刻和第一传输时延发送给第二基站, 由第二基站获取第一基站和 第二基站间的第一时间差, 并由第二基站上报给集中控制器, 或者, 第二 基站将获取的第一时间差再发送给第一基站, 由第一基站上报给集中控制 器。
可选的, 第一基站收集多个时间差后, 通过时间差报告, 将多个时间 差统一报给集中控制器, 这种情况下, 时间差报告包含第一基站的标识、 第二基站的标识, 以及多个时间差。
第一基站可以随时按照上述方法进行时间差收集, 也可在一定的时间 段进行时间差收集。
可以理解, 对于从第二基站切换到第一基站的 UE, 集中控制器可以通 过第二基站获取第一基站和第二基站之间的时间差。
集中控制器获取第一基站和第二基站之间的至少一个时间差, 至少一 个时间差包含第一时间差。 5610, 当基准基站为第一基站时, 第二基站为非基准基站, 集中控制 器根据第一基站和第二基站之间的至少一个时间差和基准基站的基准时 间, 获取第二基站相对于第一基站的时间调整量, 即可获取非基准基站相 对于基准基站的时间调整量。
具体的, 集中控制器对获取的第一基站和第二基站之间的至少一个时 间差进行处理, 获取第二基站相对于第一基站的至少一个时间差。 对于只 有一个时间差的情况, 由于第一基站为基准基站, 集中控制器根据第二基 站相对于第一基站的时间差, 可得到第二基站相对于基准基站的时间调整 量, 即非基准基站相对于基准基站的时间调整量; 对于至少两个时间差的 情况, 集中控制器对第二基站相对于第一基站的至少两个时间差进行平均 或滤波处理, 具体可以是对上述至少一个时间差进行平均处理、 或是将相 差最小的两个时间差进行平均处理、 或是去掉至少一个时间差中的最大值 和最小值, 将剩余的时间差进行平均处理, 得到第二基站相对于第一基站 的时间差, 即平均时间差; 集中控制器再根据基准基站的基准时间, 最终 获取第二基站相对于基准基站的时间调整量, 即非基准基站相对于基准基 站的时间调整量。
5611 , 集中控制器向第二基站发送时间调整量, 即向非基准基站发送 时间调整量, 具体的, 集中控制器向第二基站发送时间调整命令消息, 时 间调整命令消息中携带时间调整量和第二基站的标识。
可选的, 集中控制器在向非基准基站发送时间调整量之前进行判断, 如果第二基站, 即非基准基站需要进行时间调整, 则集中控制器向第二基 站发送时间调整量。
5612, 第二基站获取集中控制器发送的时间调整量, 根据时间调整量 进行时间调整, 完成时间同步。
同理, 当基准基站为第二基站时, 则第一基站为非基准基站, 集中控 制器根据第一基站和第二基站之间的至少一个时间差和基准基站的基准时 间, 获取第一基站相对于第二基站的时间调整量, 即可获取非基准基站相 对于基准基站的时间调整量。
集中控制器向第一基站发送时间调整量, 即向非基准基站发送时间调 整量,
第一基站接收到集中控制器发送的时间调整量, 根据时间调整量进行 时间调整, 完成时间同步.
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步, 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 3
参见图 1 , 集中控制器 101独立于基站外, 基站 102a为基准基站, 基 站 102b通过空口与基准基站进行时间同步过程详细描述如下。
当存在从基站 102a切换到基站 102b的 UE103a, 基站间的第一时间差 获取过程与实施例 2相同, 基站 102a作为第一基站, 基站 102b作为第二 基站, 基站 102a获取第一时间差后上报给集中控制器 101。
当存在从基站 102b切换到基站 102a的 UE103b, 基站间的第二时间差 获取过程与实施例 2相同, 基站 102a作为第二基站, 基站 102b作为第一 基站, 基站 102b获取第二时间差后上报给集中控制器 101。 如果存在从基 站 102a切换到基站 102b的多个 UE, 根据上述方法, 基站 102a可获取多 个时间差并上报给集中控制器 101 , 如果存在从基站 102b切换到基站 102a 的多个 UE, 基站 102b也可获取多个时间差并上报给集中控制器 101。
集中控制器 101从基站 102a和 /或基站 102b获取基站 102a和基站 102b 之间的至少一个时间差。 集中控制器 101对获取的基站 102a和基站 102b 之间的至少一个时间差的处理与实施例 2—致。 在该实施例中, 基站 102a为基准基站, 集中控制器 101根据基站 102a 和基站 102b之间的至少一个时间差和基准基站的基准时间,获取基站 102b 相对于基站 102a的时间调整量, 即非基准基站相对于基准基站的时间调整 量。
集中控制器 101向基站 102b发送时间调整量, 即向非基准基站发送时 间调整量。 基站 102b接收到集中控制器 101发送的时间调整命令消息, 获 取时间调整量, 根据时间调整量进行时间调整, 完成时间同步。
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 4
参见图 1 , 集中控制器 101独立于基站外, 以基站 102a为基准基站, 不存在基站 102c和基站 102a之间直接切换的 UE, 基站 102c和基站 102b 之间存在至少一个切换的 UE, 基站 102b和基站 102a之间存在至少一个切 换的 UE, 基站 102c通过空口与基准基站进行时间同步详细描述如下。
基站 102c和基站 102b之间的时间差获取过程如实施例 2或实施例 3 中的描述。
为获取基站 102c和基站 102a之间的时间差, 需要获取基站 102b和基 站 102a之间的时间差。
基站 102b和基站 102a之间的时间差获取过程如实施例 2或实施例 3 中的描述。
集中控制器 101获取基站 102c和基站 102b之间的至少一个时间差。 集中控制器 101对获取的基站 102c和基站 102b之间的至少一个时间 差进行处理。 集中控制器 101获取基站 102b和基站 102a之间的至少一个时间差。 集中控制器 101对获取的基站 102b和基站 102a之间的至少一个时间 差进行处理。
由于基站 102a为基准基站,集中控制器 101根据基站 102c相对于基站 102b的平均时间差, 以及基站 102b相对于基站 102a的平均时间差, 可以 获取基站 102c相对于基站 102a的平均时间差, 即可获取基站 102c相对于 基准基站的时间调整量, 即非基准基站相对于基准基站的时间调整量。
集中控制器 101向基站 102c发送时间调整量,基站 102c获取时间调整 量, 进行时间调整, 完成时间同步。
在该实施例中, 集中控制器 101也可以向基站 102b发送时间调整量。 基站 102b接收到集中控制器 101发送的时间调整量, 进行时间调整, 完成 时间同步。
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 5
图 8是本发明实施例提供的空中接口同步中第一基站的另一处理方法。 S801 ,根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入获 取第一时间差。
第一基站根据第一接收时刻和第二接收时刻计算第一基站和第二基站 间的第一时间差, 第一接收时刻为第一基站检测到第一随机接入前导的时 刻, 第二接收时刻为第二基站检测到第一随机接入前导的时刻, 第一随机 接入前导为用于第一 UE进行第一基站和第二基站间切换的非竟争随机接 入前导, 是第二基站为第一 UE分配的随机接入前导, 以便第一 UE根据第 一随机接入前导向第二基站发起随机接入。
第一基站还可以根据第一接收时刻、 第一传输时延、 第二接收时刻和 第二传输时延计算第一时间差,第一传输时延是第一 UE到第一基站的传输 时延, 第二传输时延为第一 UE到第二基站的传输时延。
S802, 第一基站将第一时间差发送给第二基站, 以便第二基站根据获 取的至少一个时间差和基准基站的基准时间获取非基准基站的时间调整 量, 上述至少一个时间差包含第一时间差。
当基准基站是第一基站时, 第二基站为非基准基站, 当基准基站是第 二基站时, 第一基站为非基准基站。 第二基站获取非基准基站的时间调整 量, 非基准基站根据时间调整进行时间调整。
图 9是本发明实施例提供的空中接口同步中第二基站的另一处理方法。
5901 , 获取至少一个时间差, 时间差为第一基站和第二基站间的时间 差。
至少一个时间差包含第一时间差, 第一时间差是根据第一基站和第二 基站间切换的第一 UE的非竟争随机接入获取的时间差。
5902, 根据所述至少一个时间差和基准基站的基准时间, 获取非基准 基站的时间调整量。
第二基站对上述至少一个时间差进行处理, 得到第二基站相对于第一 基站的平均时间差或者第一基站相对于第二基站的平均时间差, 再根据基 准基站的基准时间, 确定非基准基站的时间调整量。
其中, 当基准基站为第二基站时, 非基准基站为第一基站; 或者, 当 基准基站为第一基站时, 非基准基站为第二基站。
5903 , 将时间调整量发送给非基准基站。
如果基准基站是第二基站, 第二基站向第一基站发送时间调整量, 以 便第一基站根据时间调整量进行时间调整; 或者, 如果基准基站是第一基 站, 第二基站根据时间调整量进行时间调整。 本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 6
在该实施例中, 第二基站具备实施例 2 中集中控制器的功能, 空口时 间同步方法详细描述如下。
根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE 的非竟争随机接入获取时 间差, 第一基站的处理方法以及第二基站的处理方法与实施例 2 中的描述 相似, 区别在于, 在该实施例中, 第一基站将第一时间差发送给第二基站。
第二基站也可以根据从第二基站切换到第一基站的 UE 获取基站间的 时间差。
第二基站获取第一基站和第二基站之间的至少一个时间差, 至少一个 时间差包括第一时间差, 第一时间差是根据第一基站和第二基站间切换的 第一 UE的非竟争随机接入获取的时间差。
第二基站根据第一基站和第二基站之间的至少一个时间差和基准基站 的基准时间, 获取非基准基站相对于基准基站的时间调整量。 其中, 当基 准基站为第二基站时, 非基准基站为第一基站; 或者, 当基准基站为第一 基站时, 非基准基站为第二基站。 第二基站对时间差及时间调整量的处理 方法与实施例 2中集中控制器的处理方法相同。
如果基准基站是第二基站, 第二基站向第一基站发送时间调整量, 以 便第一基站根据时间调整量进行时间调整; 或者, 如果基准基站是第一基 站, 第二基站根据时间调整量进行时间调整。
可选的, 第二基站在发送时间调整量之前进行判断, 如果非基准基站 需要进行时间调整, 则第二基站向第一基站发送时间调整量。 第一基站接收到第二基站发送的时间调整量, 根据时间调整量进行时 间调整, 完成时间同步。
当基准基站为第一基站时, 第二基站为非基准基站, 第二基站根据时 间调整量进行时间调整, 完成时间同步。
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 7
在该实施例中, 基站 102a具有实施例 2中集中控制器 101的功能, 基 站 102a为基准基站,基站 102c通过空口与基准基站进行时间同步详细描述
^口下。
由于集中控制器 101作为基站 102a功能的一部分, 时间差报告的处理 以及时间差调整命令的处理等与集中控制器 101 独立于基站外的实施例有 所不同。
基站 102c获取基站 102c和基站 102b之间的至少一个时间差, 该过程 与实施例 2中的描述一致, 不同的是, 基站 102c将基站 102c和基站 102b 之间的至少一个时间差发送给基站 102a; 同理,基站 102b也可以收集基站 102c和基站 102b之间的至少一个时间差,基站 102b将基站 102c和基站 102b 之间的至少一个时间差发送给基站 102a。
基站 102a通过基站 102c和 /或基站 102b获取基站 102c和基站 102b之 间的至少一个时间差。
基站 102a根据基站 102c和基站 102b之间的至少一个时间差, 获取基 站 102c相对于基站 102b的时间调整量。
具体的, 基站 102a对获取的基站 102c和基站 102b之间的至少一个时 间差进行处理, 获取基站 102c相对于基站 102b的至少一个时间差; 基站 102a对基站 102c相对于基站 102b的至少一个时间差进行平均或滤波处理, 得到基站 102c相对于基站 102b的平均时间差。
为获取基站 102c相对于基站 102a的时间差, 还需要获取基站 102b相 对于基站 102a的时间差, 基站 102b相对于基站 102a的时间差如实施例 6 所述。 按照上述方法, 基准 102a可以获取基站 102b相对于基站 102a的平 均时间差。
由于基站 102a为基准基站,基站 102a根据基站 102c相对于基站 102b 的平均时间差, 以及基站 102b相对于基站 102a的平均时间差, 可以获取 基站 102c相对于基站 102a的平均时间差, 即可获取基站 102c相对于基准 基站的时间调整量。
基站 102a向基站 102c发送时间调整量。
基站 102c获取时间调整量, 进行时间调整, 完成时间同步。
在该实施例中, 基站 102a也可以向基站 102b发送时间调整量。 基站 102b接获取时间调整量, 进行时间调整, 完成时间同步。
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 8
图 2是本发明实施例提供的空中接口同步的装置结构示意图, 包含第 一基站、 第二基站以及集中控制器的结构示意图。 以第一基站为基准基站, 第二基站为非基准基站为例进行描述。通过基站间切换 UE的非竟争随即接 入, 集中控制器根据获取的至少一个时间差和第一基站的基准时间, 获取 第二基站的时间调整量。 第一基站, 包括时间差计算单元 1031和时间差发送单元 1036。
时间差计算单元 1031 ,用于根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE 的非竟争随机接入获取第一时间差, 第一基站为基准基站, 第二基站为非 基准基站。
时间差发送单元 1036,用于将时间差计算单元 1031获取的第一时间差 发送给集中控制器, 以便集中控制器根据获取的至少一个时间差和第一基 站的基准时间获取第二基站的时间调整量, 其中, 至少一个时间差包括第 一时间差。
可选的, 时间差计算单元 1031 , 用于根据第一接收时刻和第二接收时 刻计算第一时间差。 为了获取的第一接收时刻和第二接收时刻, 第一基站 还包括:
随机接入前导检测单元 1028, 用于检测第一随机接入前导, 第一随机 接入前导为用于第一 UE进行第一基站和第二基站间切换的非竟争随机接 入前导。
时间信息获取单元 1030,用于当随机接入前导检测单元 1028检测到所 述第一随机接入前导时, 获取第一接收时刻, 第一接收时刻为随机接入前 导检测单元 1028检测到第一随机接入前导的时刻;时间信息获取单元 1030, 还用于获取第二接收时刻, 第二接收时刻为第二基站检测到第一随机接入 前导的时刻。
可选的, 第一基站还包括移动性管理单元 1032, 用于根据第一 UE的 邻区测量^艮告, 向第二基站发送切换请求消息, 当移动性管理单元 1032收 到第二基站发送的切换请求确认消息后, 随机接入前导检测单元 1028启动 随机接入前导检测。 接收所述第二基站发送的切换请求确认消息后, 移动 性管理单元 1032用于向第一 UE发送切换命令消息, 以便第一 UE根据所 述第一随机接入前导向第二基站发起随机接入, 其中, 切换请求确认消息 和切换命令消息中携带第一随机接入前导的索引, 第一随机接入前导为第 二基站为第一 UE分配的非竟争随机接入前导;
可选的, 时间差计算单元 1031 , 用于根据第一接收时刻、 第一传输时 延、 第二接收时刻和第二传输时延计算第一时间差。 第一传输时延是第一
UE到第一基站的传输时延, 第二传输时延为第一 UE到第二基站的传输时 延。
第一基站还包括资源映射单元 1021 , 用于, 当移动性管理单元 1032向 第二基站发送切换请求消息后, 向第一 UE发送 PDCCH Order, PDCCH Order中携带第二随机接入前导的索引, 以便第一 UE收到 PDCCH Order 后, 根据第二随机接入前导向第一基站发起主动随机接入; 随机接入前导 管理单元 1029, 用于向第一 UE分配第二随机接入前导。
随机接入前导检测单元 1028, 还用于检测第二随机接入前导, 当检测 到第二随机接入前导时, 时间信息获取单元 1030, 获取第一 UE到第一基 站的第一传输时延。
可选的, 时间信息获取单元 1030, 用于获取第二基站发送的第二传输 时延。
可选的, 移动性管理单元 1032, 还用于接收第二基站发送的用户资源 译放消息, 在用户资源译放消息中携带第二接收时刻或第二接收时刻和第 二传输时延。 移动性管理单元接收到用户资源译放消息后, 时间信息获取 单元获取第二接收时刻或第二接收时刻和第二传输时延, 以便时间差计算 单元计算第一时间差。
可选的, 第一时间差 = (第二接收时刻 -第一接收时刻); 或者, 第一时 间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻)。
可选的, 第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻 ) - (第二传输时 延 -第一传输时延); 或者, 第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻) - (第一传输时延-第二传输时延)。
可选的, 第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻) + (第二传输时 延 -第一传输时延); 或者, 第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻) + (第一传输时延-第二传输时延)。
第二基站, 包括调整量获取单元 1034和时间调整单元 1035。
调整量获取单元 1034, 用于接收集中控制器发送的时间调整量, 其中, 时间调整量是由集中控制器根据至少一个时间差和第一基站的基准时间获 得,第一时间差是根据第一基站和所述第二基站间切换的第一 UE的非竟争 随机接入获取的时间差。
时间调整单元 1035,用于根据调整量获取单元 1034获取的时间调整量, 进行时间调整, 完成和第一基站的时间同步, 即与基准基站保持时间同步。
由于第一 UE从第一基站切换到第二基站,为了根据第一基站和第二基 站检测第一 UE的非竟争随机接入前导获取接收时刻,配合第一基站计算第 一时间差, 第二基站还包括: 随机接入前导管理单元 1029、 移动性管理单 元 1032、 随机接入前导检测单元 1028和时间信息获取单元 1030。
随机接入前导管理单元 1029, 用于为第一 UE分配第一随机接入前导, 第一随机接入前导为用于第一 UE 进行第一基站和第二基站间切换的非竟 争随机接入前导。
移动性管理单元 1032, 用于收到第一基站发送切换请求消息后, 向第 一基站发送切换请求确认消息, 以便第一基站启动随机接入前导检测, 切 换请求确认消息中携带随机接入前导管理单元为第一 UE 分配的第一随机 接入前导的索引。
随机接入前导检测单元 1028 , 用于检测第一随机接入前导。
时间信息获取单元 1030,用于通过随机接入前导检测单元 1028检测到 第一随机接入前导, 获取第二接收时刻; 可选的, 还可以获取第二接收时 刻和第二传输时延, 第二传输时延是第一 UE到第二基站的传输时延。
移动性管理单元 1032,还用于将时间信息获取单元 1030获取的所述第 二接收时刻发送给所述第一基站, 以便第一基站获取第一基站和第二基站 间的第一时间差; 可选的, 将时间信息获取单元 1030获取的第二接收时刻 和第二传输时延发送给第一基站。 优选的, 当第一 UE切换到第二基站后, 移动管理单元 1032向第一基站发送用户资源译放消息, 在用户资源译放消 息中携带第二接收时刻或者用户资源译放消息中携带第二接收时刻和第二 传输时延。
第一基站的时间差发送单元 1036将时间差计算单元 1031得到的第一 时间差发送给集中控制器。
可以理解,对于利用检测切换 UE的随机接入前导计算时间差, 第一基 站和第二基站可以互换。 该实施例中, 第二基站可以包含第一基站的上述 单元并执行相应的功能, 第一基站也可以包含第二基站的上述单元并执行 相应的功能, 即对于从第二基站切换到第一基站的 UE, 可由第二基站的时 间差发送单元 1036将时间差计算单元 1031得到的时间差发送给集中控制 器。
集中控制器装置包括时间调整量处理单元 1011 和调整量发送单元 1012。
时间调整量处理单元 1011 , 用于获取至少一个时间差, 才艮据至少一个 时间差和第一基站的基准时间, 获取第二基站的时间调整量, 时间差为第 一基站和第二基站间的时间差, 至少一个时间差包含第一时间差, 所述第 一时间差是根据第一基站和第二基站间切换的第一 UE 的非竟争随机接入 获取的时间差。 对于至少两个时间差的情况, 可以进行平均处理, 或者, 将相差最小的两个时间差进行平均处理, 或者, 去掉多个时间差中的最大 值和最小值, 将剩余的时间差进行平均处理, 将平均处理得到的时间差与 基准时间相比, 获取时间调整量。
调整量发送单元 1012,用于将时间调整量处理单元 1011获取的时间调 整量发送给所述第二基站, 可选的, 根据时间调整量, 判断第二基站是否 需要进行时间调整, 如果第二基站需要进行时间调整, 则将时间调整量发 送给第二基站。
第二基站的时间调整单元 1035根据调整量获取单元 1034获取的时间 调整量, 进行时间调整, 完成与第一基站的时间同步。
可选的, 集中控制器还包括接口单元 1012, 用于完成集中控制器与基 站间的信息交互。
可选的, 第一基站和第二基站还包括: 信道调制单元 1022、 调度单元 1023、 中射频单元 1024、 信道估计单元 1025、 信道解调单元 1026、 信道分 离单元 1027以及接口单元 1033。 调度单元 1023由下行调度单元 10231和 上行调度单元 10232组成。下行调度单元 10231用于根据 UE反馈的信道信 息和来自高层的用户相关信息, 进行下行资源调度。 上行调度单元 10232 用于根据来自信道估计单元 1025的上行链路的信道估计结果和来自 UE的 资源请求, 进行上行资源调度。
中射频单元 1024用于将信道调制后的 OFDM信号进行上变频,利用天 线通过无线信道发送给 UE。 中射频单元 1024利用天线接收 UE的上行信 号, 下变频到基带信号, 并将基带信号传给信道估计单元 1025 , 信道解调 单元 1026和随机接入前导检测单元 1028。
信道估计单元 1025 用于从上行链路的导频信道估计无线传输路径特 性, 并将信道估计结果送给信道解调单元 1026。 为了准确进行上下行资源 调度, 还将信道估计结果送给调度单元 1023。
信道解调单元 1026用于根据信道估计单元 1025的信道估计结果, 将 中射频单元 1024送来的接收信号进行解调。 信道分离单元 1027将信道解 调单元 1026处理后的信号分离为用户数据和控制数据。 将分离后的控制数 据中的下行链路的 CQI信息传到调度单元 1023 , 将其他控制数据和用户数 据传到高层。
接口单元 1033 , 包含基站间的 X2接口, 用于基站间的信息交互; 基 站与核心网的 S1接口, 用于基站与核心网的信息交互; 当集中控制器处于 基站外时, 还包含基站与集中控制器之间的接口, 用于基站与集中控制器 间的信息交互。
资源映射单元 1021用于根据调度单元 1023的调度指示, 将从高层输 入的控制数据和用户数据映射到下行控制信道、 下行同步信道以及下行数 据共享信道。 信道调制单元 1022进行数据调制、 串 /并变换、 IFFT变换, 加 CP等处理, 并生成 OFDM信号。
图 11为本发明实施例提供的空中接口同步中集中控制器装置示意图, 包括处理器 1101、 存储器 1102以及接口 1103 , 处理器 1101和存储器 1102 和接口 1103通过总线连接。
接口 1103用于和基站 102进行信息交互。
存储器 1102用于存储程序代码, 处理器 1101调用存储器中存储的程 序代码, 用于执行实施例 2中集中控制器的方法。
图 12为本发明实施例提供的空中接口同步中的第一基站装置示意图, 包括处理器 1201、 存储器 1202、 收发机 1203以及接口 1204, 处理器 1201 和存储器 1202和收发机 1203以及接口 1204通过总线连接。
接口 1204用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互或用于和 集中控制器 101的信息交互。
收发机 1203用于和用户设备进行信息交互。
存储器 1202用于存储程序代码, 处理器 1201调用存储器 1202中存储 的程序代码, 执行实施例 2中第一基站的方法。
图 13为本发明实施例提供的空中接口同步中的第二基站装置示意图, 包括处理器 1301、 存储器 1302、 收发机 1303以及接口 1304, 处理器 1301 和存储器 1302和收发机 1303以及接口 1304通过总线连接。
接口 1304用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互或用于和 集中控制器 101的信息交互。
收发机 1303用于和用户设备进行信息交互。 存储器 1302用于存储程序代码, 处理器 1301调用存储器 1302中存储 的程序代码, 执行实施例 2中第二基站的方法。
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
实施例 9
图 10是本发明实施例提供的空中接口同步的装置的另一结构示意图, 其中, 第二基站包含实施例 8 中集中控制器的功能。 当基准基站为第二基 站时, 非基准基站为第一基站; 或者, 当基准基站为第一基站时, 非基准 基站为第二基站。 第一基站与实施例 8 中基本一致, 不同的是, 在该实施 例中, 第一基站的时间差发送单元 1036将时间差计算单元 1031得到的第 一时间差发送给第二基站, 以便第二基站根据获取的至少一个时间差和基 准基站的基准时间获取非基准基站的时间调整量。
该实施例中, 第一基站还包括调整量获取单元 1034 和时间调整单元 1035。
调整量获取单元 1034, 用于当所述基准基站为所述第二基站时, 获取 第二基站发送的所述时间调整量。
时间调整单元 1035,用于根据所述调整量获取单元 1034获取的所述时 间调整量进行时间调整。
图 14为本发明实施例提供的空中接口同步的第一基站另一种装置示意 图, 包括处理器 1401、 存储器 1402、 收发机 1403以及接口 1404, 处理器 1401和存储器 1402和收发机 1403以及接口 1404通过总线连接。
接口 1404用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互。
收发机 1403用于和用户设备进行信息交互。 存储器 1402用于存储程序代码, 处理器 1401调用存储器 1402中存储 的程序代码, 用于执行实施例 6中第一基站的方法。
第二基站包含实施例 8 中的集中控制器, 因此, 第二基站包括: 时间 调整量处理单元 1011和调整量发送单元 1012。
时间调整量处理单元 1011 , 用于获取至少一个时间差, 才艮据至少一个 时间差和基准基站的基准时间, 获取非基准基站的时间调整量, 至少一个 时间差包含第一时间差, 第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站 间切换的第一 UE的非竟争随机接入获取的时间差。
调整量发送单元 1012,用于将时间调整量处理单元 1011获取的时间调 整量发送给非基准基站, 当基准基站为第二基站, 将时间调整量发送给第 一基站; 或者, 当基准基站为所述第一基站, 将时间调整量发送给第二基 站。
为了配合第一基站根据第一 UE的切换进行基站间时间差获取,第二基 站还包括: 随机接入前导管理单元 1029、 移动性管理单元 1032、 随机接入 前导检测单元 1028和时间信息获取单元 1030。这些单元与实施例 9中第二 基站的相应单元一致。
可以理解, 对于根据切换计算时间差, 该实施例中, 第二基站可以包 含第一基站的上述单元并执行相应的功能, 第一基站也可以包含第二基站 除了时间调整量处理单元 1011和调整量发送单元 1012的其它单元, 并执 行相应的功能, 即对于从第二基站切换到第一基站的 UE, 可由第二基站的 时间差发送单元 1036将时间差计算单元 1031得到的时间差发送给时间调 整量处理单元 1011。
第二基站还包括调整量获取单元 1034和时间调整单元 1035。
调整量获取单元 1034, 用于当所述基准基站为所述第一基站时, 获取 第二基站发送的所述时间调整量, 即获取调整量发送单元 1012发送的所述 时间调整量。 时间调整单元 1035,用于根据所述调整量获取单元 1034获取的所述时 间调整量进行时间调整。
图 15为本发明实施例提供的空中接口同步的第二基站另一种装置示意 图, 包括处理器 1501、 存储器 1502、 收发机 1503以及接口 1504, 处理器 1501和存储器 1502和收发机 1503以及接口 1504通过总线连接。
接口 1504用于基站间的信息交互或基站与核心网的信息交互。
收发机 1503用于和用户设备进行信息交互。
存储器 1502用于存储程序代码, 处理器 1501调用存储器 1502中存储 的程序代码, 用于执行实施例 6中第二基站的方法。
本实施例中, 利用基站间切换的用户设备的非竟争随机接入过程, 通 过信令交互获取基站间的时间差 , 根据基准基站的基准时间获取非基准基 站的时间调整量, 以便非基准基站根据时间调整量进行时间调整, 实现非 基准基站与基准基站的时间同步 , 不需要采用昂贵的同步设备,降低了建设 和维护成本, 达到经济、 方便的技术效果。
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, 仅以 上述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上 述功能分配由不同的功能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功 能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 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 贅述。
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, 所述模块或单元的划分, 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, 也可以采用软 件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元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。 基于这样的理解, 本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方 案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储 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 实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动 硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 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
1. 一种集中控制器装置, 其特征在于, 包括:
时间调整量处理单元, 用于获取至少一个时间差, 根据所述至少一个 时间差和第一基站的基准时间, 获取第二基站的时间调整量, 所述时间差 为所述第一基站和所述第二基站间的时间差, 所述至少一个时间差包含第 一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站间切换的 第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,其中, 所述第一基站为 基准基站, 所述第二基站为非基准基站;
调整量发送单元, 用于将所述时间调整量处理单元获取的所述时间调 整量发送给所述第二基站。
2. 根据权利要求 1所述的集中控制器装置, 其特征在于, 所述时间调 整量处理单元, 用于根据所述至少一个时间差和第一基站的基准时间, 获 取第二基站的时间调整量, 包括:
若所述时间调整量处理单元获取至少两个时间差, 用于对所述至少两 个时间差进行平均处理; 或者, 将相差最小的两个时间差进行平均处理; 或者, 去掉多个时间差中的最大值和最小值, 将剩余的时间差进行平均处 理; 根据所述平均处理得到的时间差和所述第一基站的基准时间, 获取所 述第二基站的时间调整量。
3. 根据权利要求 1或 2所述的集中控制器装置, 其特征在于, 所述调 整量发送单元, 用于将所述时间调整量发送给所述第二基站, 包括:
用于根据所述时间调整量, 判断所述第二基站是否需要进行时间调整, 如果所述第二基站需要进行时间调整, 则将所述时间调整量发送给所述第 二基站。
4. 一种基站, 用作第一基站, 其特征在于, 包括:
时间差计算单元, 用于获取第一时间差, 所述第一时间差是根据所述 第一基站和第二基站间切换的第一用户设备 UE 的非竟争随机接入获取的 时间差;
时间差发送单元, 用于将所述时间差计算单元获取的所述第一时间差 发送给集中控制器, 以便所述集中控制器根据获取的至少一个时间差和所 述第一基站的基准时间获取所述第二基站的时间调整量, 其中, 所述至少 一个时间差包括所述第一时间差, 所述第一基站为基准基站, 所述第二基 站为非基准基站。
5. 根据权利要求 4所述的基站, 其特征在于, 还包括:
随机接入前导检测单元, 用于检测第一随机接入前导, 所述第一随机 接入前导为用于所述第一 UE进行所述第一基站和所述第二基站间切换的 非竟争随机接入前导;
时间信息获取单元, 用于当所述随机接入前导检测单元检测到所述第 一随机接入前导时, 获取第一接收时刻, 所述第一接收时刻为所述随机接 入前导检测单元检测到所述第一随机接入前导的时刻;
所述时间信息获取单元, 还用于获取第二接收时刻, 所述第二接收时 刻为所述第二基站检测到所述第一随机接入前导的时刻;
所述时间差计算单元, 用于根据所述第一基站和所述第二基站间切换 的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取所述第一时间差, 包括:
用于根据所述时间信息获取单元获取的所述第一接收时刻和所述第二 接收时刻, 计算所述第一时间差。
6. 根据权利要求 4或 5所述的基站, 其特征在于, 还包括: 移动性管理单元,用于根据所述第一 UE的邻区测量报告, 向第二基站 发送切换请求消息, 接收所述第二基站发送的切换请求确认消息后, 向所 述第一 UE发送切换命令消息,以便所述第一 UE根据所述第一随机接入前 导向所述第二基站发起随机接入, 其中, 所述切换请求确认消息和所述切 换命令消息中携带所述第一随机接入前导的索引, 所述第一随机接入前导 为所述第二基站为所述第一 UE分配的非竟争随机接入前导; 所述随机接入前导检测单元, 还用于当所述移动性管理单元收到所述 第二基站发送的切换请求确认消息后, 启动随机接入前导检测。
7. 根据权利要求 6所述的基站, 其特征在于, 还包括:
随机接入前导管理单元, 用于向所述第一 UE分配第二随机接入前导; 资源映射单元, 用于, 当所述移动性管理单元向所述第二基站发送切 换请求消息后, 向所述第一 UE发送物理下行控制信道命令 PDCCH Order, 所述 PDCCH Order中携带所述第二随机接入前导的索引,以便所述第一 UE 收到所述 PDCCH Order后, 根据所述第二随机接入前导向所述第一基站发 起主动随机接入;
所述随机接入前导检测单元, 还用于检测第二随机接入前导; 所述时间信息获取单元, 还用于通过所述随机接入前导检测单元检测 所述第二随机接入前导, 获取所述第一 UE 到所述第一基站的第一传输时 延。
所述时间信息获取单元, 用于获取所述第二接收时刻, 包括: 用于获取所述第二接收时刻和第二传输时延, 所述第二传输时延为所 述第一 UE到所述第二基站的传输时延;
所述时间差计算单元, 用于获取所述第一时间差, 包括:
用于根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻 和所述第二传输时延, 计算所述第一时间差。
8. 根据权利要求 6或 7所述的基站, 其特征在于, 所述移动性管理单 元, 还用于:
接收第二基站发送的用户资源释放消息, 在所述用户资源译放消息中 携带所述第二接收时刻或所述第二接收时刻和所述第二传输时延, 以便所 述时间信息获取单元获取所述第二接收时刻或所述第二接收时刻和所述第 二传输时延。
9. 根据权利要求 5所述的基站, 其特征在于, 所述时间差计算单元, 用于根据所述时间信息获取单元获取的所述第一接收时刻和所述第二接收 时刻, 计算所述第一时间差, 包括:
用于根据第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻) 来计算所述第 一时间差; 或者,
用于根据第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻) 来计算所述第 一时间差。
10. 根据权利要求 7所述的基站, 其特征在于, 所述时间差计算单元, 用于根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻和所 述第二传输时延, 计算所述第一时间差, 包括:
用于根据第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻 ) - (第二传输时 延-第一传输时延)来计算所述第一时间差; 或者,
用于根据第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻 ) - (第一传输时 延-第二传输时延)来计算所述第一时间差。
11. 根据权利要求 7所述的基站, 其特征在于, 所述时间差计算单元, 用于根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻和所 述第二传输时延, 计算所述第一时间差, 包括:
用于根据第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻 ) + (第二传输时 延-第一传输时延)来计算所述第一时间差; 或者,
用于根据第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻 ) + (第一传输时 延-第二传输时延)来计算所述第一时间差。
12. 一种基站, 用作第二基站, 其特征在于, 包括:
调整量获取单元, 用于接收集中控制器发送的时间调整量, 所述时间 调整量是由所述集中控制器根据至少一个时间差和第一基站的基准时间, 获取的所述第二基站的时间调整量, 所述至少一个时间差包含第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站间切换的第一用户设 备 UE的非竟争随机接入获取的时间差, 其中, 所述第一基站是基准基站, 所述第二基站是非基准基站;
时间调整单元, 用于根据所述调整量获取单元获取的时间调整量, 进 行时间调整。
13. 根据权利要求 12所述的基站, 其特征在于, 还包括:
随机接入前导管理单元, 用于为所述第一 UE分配第一随机接入前导, 所述第一随机接入前导为用于所述第一 UE 进行所述第一基站和所述第二 基站间切换的非竟争随机接入前导;
移动性管理单元, 用于收到所述第一基站发送切换请求消息后, 向所 述第一基站发送切换请求确认消息, 以便第一基站启动随机接入前导检测, 所述切换请求确认消息中携带所述随机接入前导管理单元为所述第一 UE 分配的第一随机接入前导的索引;
随机接入前导检测单元, 用于检测所述第一随机接入前导;
时间信息获取单元, 用于通过所述随机接入前导检测单元检测到所述 第一随机接入前导获取第二接收时刻;
所述移动性管理单元, 还用于将所述时间信息获取单元获取的所述第 二接收时刻发送给所述第一基站, 以便所述第一基站获取所述第一基站和 所述第二基站间的第一时间差。
14. 根据权利要求 13所述的基站, 其特征在于, 所述时间信息获取单 元, 用于通过所述随机接入前导检测单元检测到所述第一随机接入前导, 获取第二接收时刻, 包括:
用于通过所述随机接入前导检测单元检测所述第一随机接入前导, 获 取所述第二接收时刻和第二传输时延, 所述第二传输时延为所述第一 UE 到所述第二基站的传输时延;
所述移动性管理单元, 用于将所述时间信息获取单元获取的所述第二 接收时刻发送给所述第一基站, 包括: 用于将所述时间信息获取单元获取的所述第二接收时刻和所述第二传 输时延发送给所述第一基站。
15. 根据权利要求 13所述的基站, 其特征在于, 所述移动性管理单元, 用于将所述第二接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
用于当所述第一 UE切换到所述第二基站后 ,向所述第一基站发送用户 资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻。
16. 根据权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述移动性管理单元, 用于将所述第二接收时刻和所述第二传输时延发送给所述第一基站, 包括: 用于当所述第一 UE切换到所述第二基站后 ,向所述第一基站发送用户 资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻和所 述第二传输时延。
17. 一种空口同步的方法, 其特征在于, 包括:
集中控制器获取至少一个时间差, 所述时间差为所述第一基站和所述 第二基站间的时间差, 所述至少一个时间差包含第一时间差, 所述第一时 间差是所述第一基站根据所述第一基站和所述第二基站间切换的第一用户 设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,其中,所述第一基站为基准基站, 所述第二基站为非基准基站;
所述集中控制器根据所述至少一个时间差和所述第一基站的基准时 间, 获取所述第二基站的时间调整量;
所述集中控制器将所述时间调整量发送给所述第二基站。
18. 根据权利要求 17所述的空口同步方法, 其特征在于, 所述集中控 制器根据所述至少一个时间差和所述第一基站的基准时间, 获取所述第二 基站的时间调整量, 包括:
若所述集中控制器获取至少两个时间差, 对所述至少二个时间差进行 平均处理; 或者, 将相差最小的两个时间差进行平均处理; 或者, 去掉多 个时间差中的最大值和最小值, 将剩余的时间差进行平均处理; 根据所述 平均处理得到的时间差和所述第一基站的基准时间, 获取所述第二基站的 时间调整量。
19. 根据权利要求 17或 18所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述 集中控制器将所述时间调整量发送给所述非基准基站, 包括:
根据所述时间调整量, 所述集中控制器判断所述第二基站是否需要进 行时间调整, 如果所述第二基站需要进行时间调整, 则将所述时间调整量 发送给所述第二基站。
20. 一种空口同步的方法, 其特征在于, 包括:
第一基站获取第一时间差, 所述第一时间差是据所述第一基站和第二 基站间切换的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,所述第一 基站为基准基站, 所述第二基站为非基准基站;
所述第一基站将所述第一时间差发送给集中控制器, 以便所述集中控 制器根据获取的至少一个时间差和所述第一基站的基准时间获取所述第二 季基站的时间调整量, 其中, 所述至少一个时间差包含所述第一时间差。
21. 根据权利要求 20所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述获取 第一时间差, 包括:
根据第一接收时刻和第二接收时刻, 所述第一基站计算所述第一基站 和所述第二基站间的第一时间差, 所述第一接收时刻为所述第一基站检测 到所述第一随机接入前导的时刻, 所述第二接收时刻为所述第二基站检测 到所述第一随机接入前导的时刻, 所述第一基站接收所述第二基站发送的 所述第二接收时刻,其中, 所述第一随机接入前导为用于所述第一 UE进行 所述第一基站和所述第二基站间切换的非竟争随机接入前导。
22. 根据权利要求 20所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述获取 第一时间差, 包括:
根据所述第一接收时刻、 第一传输时延、 所述第二接收时刻和第二传 输时延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 所述第一接收时刻为所述第 一基站接收到所述第一随机接入前导的时刻, 所述第一传输时延为所述第 一 UE到所述第一基站的传输时延,所述第二接收时刻为所述第二基站接收 到所述第一随机接入前导的时刻,所述第二传输时延为所述第一 UE到所述 第二基站的传输时延。
23. 根据权利要求 20至 22任意一项所述的空口同步的方法, 其特征 在于, 所述获取第一时间差, 还包括:
所述第一基站根据所述第一 UE的邻区测量报告,向所述第二基站发送 切换请求消息, 所述第一基站收到所述第二基站发送的切换请求确认消息 后, 启动随机接入前导检测, 并向所述第一 UE发送切换命令消息, 以便所 述第一 UE根据所述第一随机接入前导向所述第二基站发起随机接入, 其 中, 所述切换请求确认消息和所述切换命令消息中携带所述第二基站为所 述第一 UE分配的所述第一随机接入前导的索引。
24. 根据权利要求 22或 23所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述 根据所述第一接收时刻、 第一传输时延、 所述第二接收时刻和第二传输时 延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 还包括:
所述第一基站向所述第二基站发送切换请求消息后,触发所述第一 UE 发起随机接入, 获取所述第一 UE到所述第一基站的第一传输时延。
25. 根据权利要求 24所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述触发 所述第一 UE发起随机接入,获取所述第一 UE到所述第一基站的第一传输 时延, 包括:
所述第一基站向所述第一 UE 发送物理下行控制信道命令 PDCCH Order, 所述 PDCCH Order中携带所述第一基站向所述第一 UE分配的第二 随机接入前导的索引, 以便所述第一 UE收到所述 PDCCH Order后, 根据 所述第二随机接入前导向所述第一基站发起主动随机接入, 所述第一基站 检测到第二随机接入前导时,获取所述第一 UE到所述第一基站的所述第一 传输时延。
26. 根据权利要求 21所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述根据 第一接收时刻和第二接收时刻, 所述第一基站计算所述第一基站和所述第 二基站间的第一时间差, 还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的用户资源译放消息, 在所述用 户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻。
27. 根据权利要求 22所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述根据 所述第一接收时刻、 第一传输时延、 所述第二接收时刻和第二传输时延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的用户资源译放消息, 在所述用 户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻和所述和第二传输时延。
28. 根据权利要求 20或 21所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述 根据第一接收时刻和第二接收时刻, 所述第一基站计算所述第一基站和所 述第二基站间的第一时间差, 包括:
根据第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻 ) 来计算所述第一时 间差; 或者,
根据第一时间差= (第一接收时刻-第二接收时刻 ) 来计算所述第一时 间差。
29. 根据权利要求 22至 25任意一项所述的空口同步的方法,其特征在 于, 所述根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻 和所述第二传输时延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 包括:
根据第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻 ) - (第二传输时延- 第一传输时延) 来计算所述第一时间差; 或者,
根据第一时间差= (第一接收时刻-第二接收时刻 ) - (第一传输时延- 第二传输时延) 来计算所述第一时间差。
30. 根据权利要求 22至 25任意一项所述的空口同步的方法,其特征在 于, 包括: 根据第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻 ) + (第二传输时延- 第一传输时延) 来计算所述第一时间差; 或者,
根据第一时间差= (第一接收时刻-第二接收时刻 ) + (第一传输时延- 第二传输时延) 来计算所述第一时间差。
31. 一种空口同步的方法, 其特征在于, 包括:
第二基站获取集中控制器发送的时间调整量, 所述时间调整量是由所 述集中控制器根据至少一个时间差和第一基站的基准时间获得, 所述至少 一个时间差包含第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述 第二基站间切换的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,所述 第一基站是基准基站, 所述第二基站是非基准基站;
所述第二基站根据所述时间调整量进行时间调整。
32. 根据权利要求 31所述的空口同步的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二基站收到所述第一基站发送切换请求消息后, 向所述第一基 站发送切换请求确认消息, 以便第一基站启动随机接入前导检测, 所述切 换请求确认消息中携带所述第二基站为第一用户设备 UE 分配的第一随机 接入前导的索引,所述第一随机接入前导为用于所述第一 UE进行所述第一 基站和所述第二基站间切换的非竟争随机接入前导;
通过检测所述第一随机接入前导, 所述第二基站获取第二接收时刻, 并将所述第二接收时刻发送给所述第一基站, 以便所述第一基站获取所述 第一基站和所述第二基站间的第一时间差, 所述第二接收时刻为所述第二 基站检测到所述第一随机接入前导的时刻。
33. 根据权利要求 32所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述通过 检测所述第一随机接入前导, 所述第二基站获取第二接收时刻, 并将所述 第二接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
通过检测所述第一随机接入前导, 所述第二基站获取所述第二接收时 刻和第二传输时延, 并将所述第二接收时刻和所述第二传输时延发送给所 述第一基站, 所述第二传输时延为所述第一 UE 到所述第二基站的传输时 延。
34. 根据权利要求 32所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述将所 述第二接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
当所述第一 UE切换到所述第二基站后,所述第二基站向所述第一基站 发送用户资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收 时刻。
35. 根据权利要求 33所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述将所 述第二接收时刻和所述第二传输时延发送给所述第一基站, 包括:
当所述第一 UE切换到所述第二基站后,所述第二基站向所述第一基站 发送用户资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收 时刻和所述第二传输时延。
36. 一种基站, 用作第一基站, 其特征在于, 包括:
时间差计算单元, 用于获取第一时间差, 所述第一时间差是根据所述 第一基站和所述第二基站间切换的第一用户设备 UE 的非竟争随机接入获 取的时间差;
时间差发送单元, 用于将所述时间差计算单元获取的所述第一时间差 发送给所述第二基站, 以便所述第二基站根据获取的至少一个时间差和基 准基站的基准时间获取非基准基站的时间调整量, 所述至少一个时间差包 括所述第一时间差, 其中, 所述基准基站为所述第一基站, 所述非基准基 站为所述第二基站; 或者, 所述基准基站为所述第二基站, 所述非基准基 站为所述第一基站。
37. 根据权利要求 36所述的基站, 其特征在于, 还包括:
随机接入前导检测单元, 用于检测第一随机接入前导, 所述第一随机 接入前导为用于所述第一 UE进行所述第一基站和所述第二基站间切换的 非竟争随机接入前导; 时间信息获取单元, 用于当所述随机接入前导检测单元检测到所述第 一随机接入前导时, 获取第一接收时刻, 所述第一接收时刻为所述随机接 入前导检测单元检测到所述第一随机接入前导的时刻;
所述时间信息获取单元, 还用于获取第二接收时刻, 所述第二接收时 刻为所述第二基站检测到所述第一随机接入前导的时刻;
所述时间差计算单元, 用于根据所述第一基站和所述第二基站间切换 的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取所述第一时间差, 包括:
用于根据所述时间信息获取单元获取的所述第一接收时刻和所述第二 接收时刻, 计算所述第一时间差。
38. 根据权利要求 36或 37所述的基站, 其特征在于, 还包括: 移动性管理单元,用于根据所述第一 UE的邻区测量报告, 向第二基站 发送切换请求消息, 接收所述第二基站发送的切换请求确认消息后, 向所 述第一 UE发送切换命令消息,以便所述第一 UE根据所述第一随机接入前 导向所述第二基站发起随机接入, 其中, 所述切换请求确认消息和所述切 换命令消息中携带所述第一随机接入前导的索引, 所述第一随机接入前导 为所述第二基站为所述第一 UE分配的非竟争随机接入前导;
所述随机接入前导检测单元, 还用于当所述移动性管理单元收到所述 第二基站发送的切换请求确认消息后, 启动随机接入前导检测。
39. 根据权利要求 38所述的基站, 其特征在于, 还包括:
随机接入前导管理单元, 用于向所述第一 UE分配第二随机接入前导; 资源映射单元, 用于, 当所述移动性管理单元向所述第二基站发送切 换请求消息后, 向所述第一 UE发送物理下行控制信道命令 PDCCH Order, 所述 PDCCH Order中携带所述第二随机接入前导的索引,以便所述第一 UE 收到所述 PDCCH Order后, 根据所述第二随机接入前导向所述第一基站发 起主动随机接入;
所述随机接入前导检测单元, 还用于检测第二随机接入前导; 所述时间信息获取单元, 还用于通过所述随机接入前导检测单元检测 所述第二随机接入前导, 获取所述第一 UE 到所述第一基站的第一传输时 延;
所述时间信息获取单元, 用于获取所述第二接收时刻, 包括: 用于获取所述第二接收时刻和第二传输时延, 所述第二传输时延为所 述第一 UE到所述第二基站的传输时延;
所述时间差计算单元, 用于获取所述第一时间差, 包括:
用于根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻 和所述第二传输时延, 计算所述第一时间差。
40. 根据权利要求 38或 39所述的基站, 其特征在于, 所述移动性管理 单元, 还用于:
接收第二基站发送的用户资源释放消息, 在所述用户资源译放消息中 携带所述第二接收时刻或所述第二接收时刻和所述第二传输时延, 以便所 述时间信息获取单元获取所述第二接收时刻或所述第二接收时刻和所述第 二传输时延。
41. 根据权利要求 37所述的基站, 其特征在于, 所述时间差计算单元, 用于根据所述时间信息获取单元获取的所述第一接收时刻和所述第二接收 时刻, 计算所述第一时间差, 包括:
用于根据第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻) 来计算所述第 一时间差; 或者,
用于根据第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻) 来计算所述第 一时间差。
42. 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于, 所述时间差计算单元, 用于根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻和所 述第二传输时延, 计算所述第一时间差, 包括:
用于根据第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻 ) - (第二传输时 延-第一传输时延)来计算所述第一时间差; 或者,
用于根据第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻 ) - (第一传输时 延-第二传输时延)来计算所述第一时间差。
43. 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于, 所述时间差计算单元, 用于根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻和所 述第二传输时延, 计算所述第一时间差, 包括:
用于根据第一时间差 = (第二接收时刻-第一接收时刻 ) + (第二传输时 延-第一传输时延)来计算所述第一时间差; 或者,
用于根据第一时间差 = (第一接收时刻-第二接收时刻 ) + (第一传输时 延-第二传输时延)来计算所述第一时间差。
44. 根据权利要求 36至 43任意一项所述的基站,其特征在于,还包括: 调整量获取单元, 用于当所述基准基站为所述第二基站时, 获取所述 第二基站发送的所述时间调整量;
时间调整单元, 用于根据所述调整量获取单元获取的所述时间调整量 进行时间调整。
45. 一种基站, 用作第二基站, 其特征在于, 包括:
时间调整量处理单元, 用于获取至少一个时间差, 根据所述至少一个 时间差和基准基站的基准时间, 获取非基准基站的时间调整量, 所述时间 差为所述第一基站和所述第二基站间的时间差, 所述至少一个时间差包含 第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和所述第二基站间切换 的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差,其中, 所述基准基站 为所述第二基站, 所述非基准基站为所述第一基站, 或者, 所述基准基站 为所述第一基站, 所述非基准基站为所述第二基站;
调整量发送单元, 用于将所述时间调整量处理单元获取的时间调整量 发送给所述非基准基站。
46. 根据权利要求 45所述的基站, 其特征在于, 所述时间调整量处理 单元, 用于根据所述至少一个时间差和基准基站的基准时间, 获取非基准 基站的时间调整量, 包括:
若所述时间调整量处理单元获取至少两个时间差, 用于对所述至少两 个时间差进行平均处理; 或者, 将相差最小的两个时间差进行平均处理; 或者, 去掉多个时间差中的最大值和最小值, 将剩余的时间差进行平均处 理; 根据所述平均处理得到的时间差和所述基准基站的基准时间, 获取所 述非基准基站的时间调整量。
47. 根据权利要求 45或 46所述的基站, 其特征在于, 所述调整量发送 单元, 用于将所述时间调整量发送给所述非基准基站, 包括:
用于根据所述时间调整量, 判断所述非基准基站是否需要进行时间调 整, 如果所述非基准基站需要进行时间调整, 则将所述时间调整量发送给 所述非基准基站。
48. 根据权利要求 45至 47任意一项所述的基站,其特征在于,还包括: 随机接入前导管理单元, 用于为所述第一 UE分配第一随机接入前导, 所述第一随机接入前导为用于所述第一 UE 进行所述第一基站和所述第二 基站间切换的非竟争随机接入前导;
移动性管理单元, 用于收到所述第一基站发送切换请求消息后, 向所 述第一基站发送切换请求确认消息, 以便第一基站启动随机接入前导检测, 所述切换请求确认消息中携带所述随机接入前导管理单元为所述第一 UE 分配的第一随机接入前导的索引;
随机接入前导检测单元, 用于检测所述第一随机接入前导;
时间信息获取单元, 用于通过所述随机接入前导检测单元检测到所述 第一随机接入前导获取第二接收时刻;
所述移动性管理单元, 还用于将所述时间信息获取单元获取的所述第 二接收时刻发送给所述第一基站, 以便所述第一基站获取所述第一基站和 所述第二基站间的第一时间差;
49. 根据权利要求 48所述的基站, 其特征在于, 所述时间信息获取单 元, 用于通过所述随机接入前导检测单元检测到所述第一随机接入前导, 获取第二接收时刻, 包括:
用于通过所述随机接入前导检测单元检测所述第一随机接入前导, 获 取所述第二接收时刻和第二传输时延, 所述第二传输时延为所述第一 UE 到所述第二基站的传输时延;
所述移动性管理单元, 用于将所述时间信息获取单元获取的所述第二 接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
用于将所述时间信息获取单元获取的所述第二接收时刻和所述第二传 输时延发送给所述第一基站。
50. 根据权利要求 48所述的基站, 其特征在于, 所述移动性管理单元, 用于将所述第二接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
用于当所述第一 UE切换到所述第二基站后 ,向所述第一基站发送用户 资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻。
51. 根据权利要求 49所述的基站, 其特征在于, 所述移动性管理单元, 用于将所述第二接收时刻和所述第二传输时延发送给所述第一基站, 包括: 用于当所述第一 UE切换到所述第二基站后 ,向所述第一基站发送用户 资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻和所 述第二传输时延。
52. 根据权利要求 45至 51任意一项所述的基站,其特征在于,还包括: 调整量获取单元, 用于当所述基准基站为所述第一基站时, 获取所述 调整量发送单元发送的所述时间调整量;
时间调整单元, 用于根据所述调整量获取单元获取的所述时间调整量 进行时间调整。
53. 一种空口同步的方法, 其特征在于, 包括:
第一基站获取第一时间差, 所述第一时间差是根据所述第一基站和第 二基站间切换的第一用户设备 UE的非竟争随机接入获取的时间差; 所述第一基站将所述第一时间差发送给所述第二基站, 以便所述第二 基站根据获取的至少一个时间差和基准基站的基准时间获取非基准基站的 时间调整量, 所述至少一个时间差包括所述第一时间差, 其中, 所述基准 基站为所述第一基站, 所述非基准基站为所述第二基站; 或者, 所述基准 基站为所述第二基站, 所述非基准基站为所述第一基站。
54. 根据权利要求 53所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述获取 第一时间差, 包括:
根据第一接收时刻和第二接收时刻, 所述第一基站计算所述第一基站 和所述第二基站间的第一时间差, 所述第一接收时刻为所述第一基站检测 到所述第一随机接入前导的时刻, 所述第二接收时刻为所述第二基站检测 到所述第一随机接入前导的时刻, 所述第一基站接收所述第二基站发送的 所述第二接收时刻,其中, 所述第一随机接入前导为用于所述第一 UE进行 所述第一基站和所述第二基站间切换的非竟争随机接入前导。
55. 根据权利要求 53所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述获取 第一时间差, 包括:
根据所述第一接收时刻、 第一传输时延、 所述第二接收时刻和第二传 输时延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 所述第一接收时刻为所述第 一基站接收到所述第一随机接入前导的时刻, 所述第一传输时延为所述第 一 UE到所述第一基站的传输时延,所述第二接收时刻为所述第二基站接收 到所述第一随机接入前导的时刻,所述第二传输时延为所述第一 UE到所述 第二基站的传输时延。
56. 根据权利要求 53至 55任意一项所述的空口同步的方法, 其特征 在于, 所述获取第一时间差, 还包括:
所述第一基站根据所述第一 UE的邻区测量报告,向所述第二基站发送 切换请求消息, 所述第一基站收到所述第二基站发送的切换请求确认消息 后, 启动随机接入前导检测, 并向所述第一 UE发送切换命令消息, 以便所 述第一 UE根据所述第一随机接入前导向所述第二基站发起随机接入, 其 中, 所述切换请求确认消息和所述切换命令消息中携带所述第二基站为所 述第一 UE分配的所述第一随机接入前导的索引。
57. 根据权利要求 55或 56所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述 根据所述第一接收时刻、 第一传输时延、 所述第二接收时刻和第二传输时 延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 还包括:
所述第一基站向所述第二基站发送切换请求消息后,触发所述第一 UE 发起随机接入, 获取所述第一 UE到所述第一基站的第一传输时延。
58. 根据权利要求 57所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述触发 所述第一 UE发起随机接入,获取所述第一 UE到所述第一基站的第一传输 时延, 包括:
所述第一基站向所述第一 UE 发送物理下行控制信道命令 PDCCH Order, 所述 PDCCH Order中携带所述第一基站向所述第一 UE分配的第二 随机接入前导的索引, 以便所述第一 UE收到所述 PDCCH Order后, 根据 所述第二随机接入前导向所述第一基站发起随机接入, 所述第一基站检测 到第二随机接入前导时,获取所述第一 UE到所述第一基站的所述第一传输 时延。
59. 根据权利要求 54所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述根据 第一接收时刻和第二接收时刻, 所述第一基站计算所述第一基站和所述第 二基站间的第一时间差, 还包括:
所述第一基站接收所述第二基站发送的用户资源译放消息, 在所述用 户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻。
60. 根据权利要求 55所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述根据 所述第一接收时刻、 第一传输时延、 所述第二接收时刻和第二传输时延, 所述第一基站计算所述第一时间差, 还包括: 所述第一基站接收所述第二基站发送的用户资源译放消息, 在所述用 户资源译放消息中, 携带所述第二接收时刻和所述和第二传输时延。
61. 根据权利要求 53或 54所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述 根据第一接收时刻和第二接收时刻, 所述第一基站计算所述第一基站和所 述第二基站间的第一时间差, 包括:
根据第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻 )来计算第一时间差; 或者,
根据第一时间差= (第一接收时刻-第二接收时刻 )来计算第一时间差。
62. 根据权利要求 55至 58任意一项所述的空口同步的方法,其特征在 于, 所述根据所述第一接收时刻、 所述第一传输时延、 所述第二接收时刻 和所述第二传输时延获取第一时间差, 包括:
根据第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻 ) - (第二传输时延- 第一传输时延) 来计算第一时间差; 或者,
根据第一时间差= (第一接收时刻-第二接收时刻 ) - (第一传输时延- 第二传输时延) 来计算第一时间差。
63. 根据权利要求 55至 58任意一项所述的空口同步的方法,其特征在 于, 包括:
根据第一时间差= (第二接收时刻-第一接收时刻 ) + (第二传输时延- 第一传输时延) 来计算第一时间差; 或者,
根据第一时间差= (第一接收时刻-第二接收时刻 ) + (第一传输时延- 第二传输时延) 来计算第一时间差。
64. 根据权利要求 53至 64任意一项所述的空口同步的方法,其特征在 于, 还包括:
当所述基准基站为所述第二基站时, 获取所述第二基站发送的所述时 间调整量, 根据所述调整量进行时间调整。
65. 一种空口同步的方法, 其特征在于, 包括: 第二基站获取至少一个时间差, 所述时间差为第一基站和所述第二基 站间的时间差, 所述至少一个时间差包含第一时间差, 所述第一时间差是 根据所述第一基站和所述第二基站间切换的第一用户设备 UE 的非竟争随 机接入获取的时间差;
第二基站根据所述至少一个时间差和基准基站的基准时间, 获取非基 准基站的时间调整量, 其中, 所述基准基站为所述第二基站, 所述非基准 基站为所述第一基站, 或者, 所述基准基站为所述第一基站, 所述非基准 基站为所述第二基站;
第二基站将所述时间调整量发送给所述非基准基站, 当所述基准基站 为所述第二基站, 将所述时间调整量发送给所述第一基站, 或者, 当所述 基准基站为所述第一基站, 将所述时间调整量发送给所述第二基站。
66. 根据权利要求 65所述的空口同步方法, 其特征在于, 第二基站根 据所述至少一个时间差和基准基站的基准时间, 获取非基准基站的时间调 整量, 包括:
若所述第二基站获取至少两个时间差, 对所述至少两个时间差进行平 均处理; 或者, 将相差最小的两个时间差进行平均处理; 或者, 去掉多个 时间差中的最大值和最小值, 将剩余的时间差进行平均处理; 根据所述平 均处理得到的时间差和所述基准基站的基准时间, 获取所述非基准基站的 时间调整量。
67. 根据权利要求 65或 66所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述 集中控制器将所述时间调整量发送给所述非基准基站, 包括:
根据所述时间调整量, 所述集中控制器判断所述第二基站是否需要进 行时间调整, 如果所述第二基站需要进行时间调整, 则将所述时间调整量 发送给所述第二基站。
68. 根据权利要求 65至 67任意一项所述的空口同步的方法,其特征在 于, 还包括: 所述第二基站收到所述第一基站发送切换请求消息后, 向所述第一基 站发送切换请求确认消息, 以便第一基站启动随机接入前导检测, 所述切 换请求确认消息中携带所述第二基站为第一用户设备 UE 分配的第一随机 接入前导的索引,所述第一随机接入前导为用于所述第一 UE进行所述第一 基站和所述第二基站间切换的非竟争随机接入前导;
通过检测所述第一随机接入前导, 所述第二基站获取第二接收时刻, 并将所述第二接收时刻发送给所述第一基站, 以便所述第一基站获取所述 第一基站和所述第二基站间的第一时间差, 所述第二接收时刻为所述第二 基站检测到所述第一随机接入前导的时刻。
69. 根据权利要求 68所述的空 口同步的方法, 其特征在于, 所述通过检测所述第一随机接入前导, 所述 第二基站获取第二接收时刻, 并将所述第二接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
通过检测所述第一随机接入前导, 所述第二基站获取所述第二接收时 刻和第二传输时延, 并将所述第二接收时刻和所述第二传输时延发送给所 述第一基站, 所述第二传输时延为所述第一 UE 到所述第二基站的传输时 延。
70. 根据权利要求 68所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述将所 述第二接收时刻发送给所述第一基站, 包括:
当所述第一 UE切换到所述第二基站后,所述第二基站向所述第一基站 发送用户资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收 时刻。
71. 根据权利要求 69所述的空口同步的方法, 其特征在于, 所述将所 述第二接收时刻和所述第二传输时延发送给所述第一基站, 包括:
当所述第一 UE切换到所述第二基站后,所述第二基站向所述第一基站 发送用户资源译放消息, 在所述用户资源译放消息中, 携带所述第二接收 时刻和所述第二传输时延。
72. 根据权利要求 65至 71任意一项所述的基站,其特征在于,还包括: 当所述基准基站为所述第一基站时, 所述第二基站根据所述时间调整 量进行时间调整。
73. 一种无线通信系统, 其特征在于, 包括:
权利要求 1-3任意一项所述的集中控制器设备、 权利要求 4-11任意一 项所述的基站和权利要求 12-16任意一项所述的基站。
74. 一种无线通信系统, 其特征在于, 包括:
权利要求 36-44任意一项所述的基站和权利要求 45-52任意一项所述的 基站。
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