WO2015109737A1 - 一种时延差确定方法、系统、基站及用户设备 - Google Patents

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WO2015109737A1
WO2015109737A1 PCT/CN2014/080230 CN2014080230W WO2015109737A1 WO 2015109737 A1 WO2015109737 A1 WO 2015109737A1 CN 2014080230 W CN2014080230 W CN 2014080230W WO 2015109737 A1 WO2015109737 A1 WO 2015109737A1
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synchronization delay
base station
cell
serving cell
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徐汉青
赵亚军
莫林梅
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a delay difference determining method, system, base station, and user equipment (UE, User Equipment). Background technique
  • a heterogeneous network networking architecture is proposed, namely: placing multiple low-power small base stations within the coverage of the macro base station, by the macro base station and The small base stations together form a heterogeneous network; in other words, a large number of small cells are deployed in the coverage area of the macro cell.
  • the macro base station corresponds to a macro cell
  • the small base station corresponds to a small cell.
  • the dense deployment of small cells is an effective mechanism to increase network capacity and reduce coverage holes, but it also leads to serious interference between cells and increased energy consumption of cells.
  • a technical solution for small area on/off (on/off) is proposed.
  • the small cell on/off (on/off) technical solution can adaptively control the opening or closing of the small cell. For example, if the small cell has no UE connection or service requirement, the small cell can be closed to reduce the neighboring cell. Interference, and at the same time save power consumption.
  • the UE When a small cell on/off (on/off) solution is adopted, in other words, when the small cell is turned on/off (on/off) in the application scenario, the UE camps on the serving cell, assuming that the camp On the small cell 1 or the macro cell; at the same time, the UE still searches for other small cells in the vicinity, assuming that other small cells searched for are small cells 2; here, the UE is in the RRC-CONNECTED state, in other words, the UE is in real time receiving The status of the information sent to the serving cell; other small cells that are searched may be in an open state or in a closed state. In this case, the UE's service is small.
  • the small cell 1 or the macro cell does not know the transmission time between the UE and the small cell 2.
  • the serving cell of the UE does not know the precise time when the small cell 2 transmits the discovery signal, and therefore cannot send the discovery signal to the small cell 2.
  • the precise time is notified to the UE.
  • the transmission delay of the signal and the transmission delay of the small cell 2 transmitting the discovery signal are such that the signals received by the UE from the serving cell and the small cell 2 are not synchronized. In this way, the search window becomes larger and the delay is found to be larger, which complicates the processing of the received signal by the UE, and the power consumption of the UE also increases. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a method for determining a delay difference, a base station, a UE, and a system.
  • a method for determining a delay difference comprising:
  • a method for determining a delay difference comprising:
  • the UE measures time information of the downlink channel/signal information received by the serving cell for determining the synchronization delay, and time information of the downlink channel/signal information received by the neighboring cell of the serving cell for determining the synchronization delay;
  • the time information of the downlink channel/signal information used by the UE to determine the synchronization delay according to the measured received information, and the time information of the downlink channel/signal information used by the neighboring cell to determine the synchronization delay Determining a synchronization delay difference between the serving cell and the neighboring cell, where the serving cell is configured to determine a synchronization delay downlink channel/signal information and the neighboring cell is used to determine a synchronization delay
  • the downlink channel/signal information is the same.
  • the first base station is configured to receive time information of the uplink channel/signal information that is received by the second base station and that is received by the first UE to determine a synchronization delay; and receive the first UE according to the self measurement. Determining the time information of the uplink channel/signal information of the synchronization delay and the time information of the uplink channel/signal information received by the second base station for determining the synchronization delay a synchronization delay difference between the UE and the second base station; the second base station, configured to send, to the first base station, the first measurement received by the first UE to determine a synchronization delay Time information of the uplink channel/signal information; wherein, the uplink channel/signal information of the first UE for determining a synchronization delay and the first UE measured by the second base station measured by the first base station The uplink channel/signal information used to determine the synchronization delay is the same.
  • a UE includes: a measurement module and a second determination module; wherein
  • the fourth base station is configured to send, to the second UE, downlink channel/signal information for determining a synchronization delay; and the third base station and the fourth base station send the second downlink UE to the second UE at the same time. Determining the downlink channel/signal information of the synchronization delay.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of various states of a neighboring cell defined in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flow chart of a method for determining a four-delay difference according to an embodiment of the present invention.
  • 10 is a schematic structural diagram of a delay difference determining system according to an embodiment of the present invention
  • 11 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention
  • the interaction between the serving cell and the neighboring cell refers to: the interaction between the base station corresponding to the serving cell and the base station corresponding to the neighboring cell; the interaction between the serving cell and the UE refers to: The interaction between the base station and the UE corresponding to the serving cell; the interaction between the neighboring cell and the UE refers to: the interaction between the base station and the UE corresponding to the neighboring cell; the interaction between the macro cell and the UE refers to: The interaction between the macro base station and the UE; the interaction between the cluster-head and the UE refers to: the interaction between the base station and the UE corresponding to the cluster-head.
  • the solution of the embodiment of the present invention is applicable to a small cell on/off application scenario in a heterogeneous network, that is, it is applicable to placing multiple low-power small base stations in the coverage of the macro base station.
  • the UE measures time information of the downlink channel/signal information received by the serving cell for determining the synchronization delay, and time information of the downlink channel/signal information used by the serving cell neighboring cell to determine the synchronization delay; the UE Determining itself according to the measured time information of the downlink channel/signal information used by the serving cell to determine the synchronization delay, and the time information of the downlink channel/signal information used by the neighboring cell to determine the synchronization delay.
  • the synchronization delay difference between the serving cell and the downlink channel/signal information used by the serving cell to determine the synchronization delay is the same as the downlink channel/signal information used by the neighboring cell to determine the synchronization delay.
  • the method may further include:
  • the DTX-ON state is a sub-state of the off state.
  • the DTX-ON state refers to: when the small cell has no service or no UE connection, the downlink transmitter of the small cell corresponding to the small cell is turned off. And periodically turning on the downlink transmitter to transmit the discovery signal information and the necessary downlink signal information; correspondingly, the state of turning off the downlink transmitter is called DTX in other time than the time of the periodic opening.
  • OFF state refers to: when the small cell has no service or no UE connection, the downlink transmitter of the small cell corresponding to the small cell is turned off. And periodically turning on the downlink transmitter to transmit the discovery signal information and the necessary downlink signal information; correspondingly, the state of turning off the downlink transmitter is called DTX in other time than the time of the periodic opening. OFF state;
  • the state corresponding to the off state is an on state.
  • the on state refers to: when a trigger condition is met (such as a service status change, or a UE is associated with a cell) , or there is a packet arrival, etc., the small cell in the off state will be activated, The small base station corresponding to the small cell turns on the downlink transmitter, so that the downlink transmitter is always on, and then starts to transmit reference signal information, common channel information and data.
  • the pattern may include: information such as period, offset, and duration.
  • the method can also include:
  • the serving cell sends information to the UE in advance or delayed according to the determined synchronization delay difference.
  • the sending by using the determined synchronization delay difference, the UE, specifically:
  • the serving cell sends the absolute value of the signaling and the synchronization delay difference to the UE.
  • the quantization level can be set as needed, for example, assuming The time information of the uplink channel/signal information received by the serving cell and used by the UE to determine the synchronization delay is T1, and the neighboring cell measures the uplink channel/signal used by the UE to determine the synchronization delay.
  • the quantization level when the synchronization delay difference is less than -500 ⁇ ⁇ , the quantization level is set to -6; When the delay difference is greater than or equal to -500us and less than -400 ⁇ ⁇ , the quantization level is set to -5; when the synchronization delay difference is greater than or equal to -400 ⁇ ⁇ and less than -300 ⁇ ⁇ , the quantization level is set to -4; the synchronization delay difference is greater than or equal to -300 ⁇ ⁇ and less than -200 ⁇ ⁇ , the quantization level is set to -3; when the synchronization delay difference is greater than or equal to -200 ⁇ ⁇ and less than -100 ⁇ ⁇ , the quantization level is set to -2; the synchronization delay difference is greater than or equal to -100 ⁇ ⁇ and When less than 0 ⁇ ⁇ , the quantization level is set to -1; when the synchronization delay difference is greater than or equal to 0 ⁇ ⁇ and less than 100 ⁇ ⁇ , the quant
  • the method for determining the delay difference provided by the embodiment of the present invention can effectively determine the synchronization delay difference between the UE and the serving cell and the neighboring cell, and further synchronize the information received by the UE from the serving cell and the small cell.
  • the method for determining the delay difference in this embodiment includes the following steps:
  • Step 301 The neighboring cell of the serving cell sends, to the serving cell, time information of the uplink channel/signal information that the UE uses to determine the synchronization delay.
  • the serving cell may be a macro cell or a small cell, and correspondingly, when the serving cell is a macro cell, the neighboring cell is a small cell; when the serving cell is a small cell, the neighboring cell It is a macro cell or a small cell.
  • the macro cell corresponds to the macro base station; the small cell corresponds to the small base station.
  • the method may further include:
  • the serving cell uplinks channel/signal configuration information to the UE, so that the UE can send information to the serving cell according to the configuration information, so that the serving cell can correctly receive the information sent by the UE.
  • the method may further include:
  • the pattern and the measurement indication of the DTX-ON state and the DRX-ON state of the neighboring cell during the sleep period may be determined by the nature of the serving cell. Specifically, when the monthly service cell is not When a macro cell or a cluster-head is used, the DTX ON state and DRX ON of the neighboring cell during sleep may be performed by the serving cell, a cluster-head or a macro cell to which the neighboring cell belongs. a pattern of the status and a measurement indication are notified to the UE; When the serving cell is a macro cell and is not a cluster-head, the neighboring cell may be DTX-ON during the sleep period by the cluster cell (cluster-head) to which the serving cell or the neighboring cell belongs. The pattern and measurement indications of the status and DRX-ON status are notified to the UE, and so on.
  • the cluster-head refers to a manager of a cluster formed by several small cells, whose function is to manage small cells in a cluster, and the cluster-head may be a small cell. It may be a macro cell or an independent management entity, and the specific function of the cluster-head is similar to the function of the macro cell; the cluster head to which the serving cell and the neighboring cell belong may be set as needed. (cluster-head) or macro cell to inform the UE of the DTX ON state and the DRX-ON state pattern and measurement indication of the neighboring cell during sleep.
  • the off state refers to: when a small cell has no service or no UE connection, the small base station corresponding to the small cell is closed, thereby reducing interference and power consumption, and the small base station turns off the downlink transmitter.
  • the status of the uplink receiver of the small base station depends on the specific situation;
  • the DTX-ON state is a sub-state of the off state.
  • the DTX-ON state refers to: when the small cell has no service or no UE connection, the downlink transmitter of the small cell corresponding to the small cell is turned off. And periodically turning on the downlink transmitter to transmit the discovery signal information and the necessary downlink signal information; correspondingly, the state of turning off the downlink transmitter is called DTX in other time than the time of the periodic opening.
  • OFF state refers to: when the small cell has no service or no UE connection, the downlink transmitter of the small cell corresponding to the small cell is turned off. And periodically turning on the downlink transmitter to transmit the discovery signal information and the necessary downlink signal information; correspondingly, the state of turning off the downlink transmitter is called DTX in other time than the time of the periodic opening. OFF state;
  • Step 302 The time information of the uplink channel/signal information that the UE uses to determine the synchronization delay according to the self-measurement, and the uplink that is measured by the neighboring cell and used by the neighboring cell to determine the synchronization delay.
  • the time information of the channel/signal information is determined, and the synchronization delay difference between the UE and the neighboring cell is determined.
  • the uplink channel/signal of the UE for determining the synchronization delay measured by the serving cell The information is the same as the uplink channel/signal information of the UE for determining the synchronization delay measured by the neighboring cell.
  • the sending by using the determined synchronization delay difference, the UE, specifically:
  • the serving cell Transmitting, by the serving cell, a quantization level with signaling and the synchronization delay difference to the UE; or
  • the serving cell sends the absolute value of the signaling and the synchronization delay difference to the UE.
  • Step 400 The serving cell notifies the UE of the configuration information of the uplink channel/signal, and configures the uplink channel/signal for determining the synchronization delay. The information is notified to the neighboring cell, and then step 401 is performed;
  • the configuration information of the uplink channel/signal notified to the UE may include: an uplink channel/letter The time-frequency resource, the sequence resource, the power, and the like occupied by the information transmission; correspondingly, the configuration information of the uplink channel/signal that is notified to the neighboring cell, that is, the small cell 2, may include: the time frequency occupied by the uplink channel/signal information transmission Resources, sequence resources, and power, etc.
  • the uplink channel/signal used to determine the synchronization delay may be an SRS or the like.
  • Step 404 The serving cell receives the time information of the uplink channel/signal information used by the UE to determine the synchronization delay according to the self measurement, and the received UE measured by the neighboring cell is used to determine the synchronization. Time information of the uplink channel/signal information of the delay, determining a synchronization delay difference between the UE and the neighboring cell;
  • the method for determining the delay difference provided by the embodiment of the present invention can effectively determine the synchronization delay difference between the UE and the serving cell and the neighboring cell, and further implement synchronization of information received by the UE from the serving cell and the small cell.
  • the DRX_ON state is a substate of the off state. As shown in FIG. 2, the DRX_ON state refers to: when the small cell has no service or no UE connection, the small cell corresponding to the small cell turns off the downlink transmitter. At the same time, the small base station periodically turns on the uplink receiver to receive the necessary uplink signal; accordingly, the uplink receiver is turned off in a period other than periodically opening the uplink receiver period, and the state of not receiving any signal is called DRX. — OFF status.
  • the state corresponding to the off state is an on state.
  • the on state refers to: when a trigger condition is met (such as a service status change, or a UE is associated with a cell) , or there is a data packet arrival, etc., the small cell in the off state will be activated, the small cell corresponding to the small cell turns on the downlink transmitter, so that the downlink transmitter is always on, and then starts to send reference signal information, public Channel information and data.
  • a trigger condition such as a service status change, or a UE is associated with a cell
  • the small cell in the off state will be activated, the small cell corresponding to the small cell turns on the downlink transmitter, so that the downlink transmitter is always on, and then starts to send reference signal information, public Channel information and data.
  • the serving cell may be a macro cell or a small cell, and correspondingly, when the serving cell is a macro cell, the neighboring cell is a small cell; when the serving cell is a small cell, the neighboring cell is a macro cell. Or a small cell.
  • the macro cell corresponds to the macro base station; the small cell corresponds to the small base station.
  • the serving cell and the neighboring cell send downlink channel/signal information for determining a synchronization delay according to the learned transmission time.
  • the pattern and the measurement indication of the DTX-ON state and the DRX-ON state of the neighboring cell during the sleep period may be determined by the nature of the serving cell. Specifically, when the monthly service cell is not When a macro cell or a cluster-head is used, the serving cell and the Notifying a cluster-head or a macro cell to which the neighboring cell belongs to notify the UE of a pattern and measurement indication of a DTX ON state and a DRX-ON state of the neighboring cell during sleep; when the serving cell is a macro When the cell is not a cluster-head, the DTX-ON state and the DRX of the neighboring cell during the sleep period may be set by the cluster cell (cluster-head) to which the serving cell or the neighboring cell belongs. The pattern and measurement indication of the ON state is notified to the UE, and so on.
  • the serving cell sends configuration information of the downlink channel/signal to the UE, so that the UE can correctly receive the information according to the configuration information.
  • the UE receives the downlink channel/signal information for determining the synchronization delay according to the DTX_ON state and the DRX ON state of the neighboring cell during the sleep period.
  • the small cell may transmit discovery signal information, and may also transmit primary synchronization/secondary synchronization signal (PSS/SSS) and/or CRS information.
  • the discovery signal information is used for cell discovery; the PSS/SSS and/or CRS information is used for synchronization.
  • the transmission periods of these signals may be inconsistent.
  • the small cell may send one or more of these signals.
  • the pattern may include: information such as period, offset, and duration.
  • the UE receives information sent by the serving cell and the neighboring cell by using the synchronization delay difference.
  • Step 800 The serving cell sends configuration information of the downlink channel/signal to the UE, so that the UE can correctly receive the information according to the configuration information. Then step 801 is performed;
  • the configuration information may include: a time frequency resource, a sequence resource, a power, and the like occupied by the downlink channel/signal information transmission.
  • the DRX_ON state is a substate of the off state. As shown in FIG. 2, the DRX_ON state refers to: when the small cell has no service or no UE connection, the small cell corresponding to the small cell turns off the downlink transmitter. At the same time, the small base station periodically turns on the uplink receiver to receive the necessary uplink signal; accordingly, the uplink receiver is turned off in a period other than periodically opening the uplink receiver period, and the state of not receiving any signal is called DRX. — OFF status.
  • the state corresponding to the off state is an on state.
  • the on state refers to: when a trigger condition is met (such as a service status change, or a UE is associated with a cell) , or there is a data packet arrival, etc., the small cell in the off state will be activated, the small cell corresponding to the small cell turns on the downlink transmitter, so that the downlink transmitter is always on, and then starts to send reference signal information, public Channel information and data.
  • a trigger condition such as a service status change, or a UE is associated with a cell
  • the small cell in the off state will be activated, the small cell corresponding to the small cell turns on the downlink transmitter, so that the downlink transmitter is always on, and then starts to send reference signal information, public Channel information and data.
  • Step 801 the serving cell and neighbor cells in a fourth time ⁇ 4 transmits a downlink channel / signal information to determine the synchronization delay;
  • the serving cell and the neighboring cell negotiate to determine a sending moment of the downlink channel/signal information used to determine the synchronization delay; or the cluster-head notification of the macro cell or the serving cell and the neighboring cell
  • the serving cell and the neighboring cell are used to determine a transmission time of downlink channel/signal information of a synchronization delay.
  • the serving cell and the neighboring cell send downlink channel/signal information for determining a synchronization delay according to the learned transmission time.
  • the neighboring cell when the neighboring cell is a small cell, when the neighboring cell needs to be in an on state or a DTX-ON state, downlink channel/signal information for determining a synchronization delay can be sent.
  • Step 803 The time information of the downlink channel/signal information used by the UE to determine the synchronization delay according to the measured received, and the time when the downlink channel/signal information used by the neighboring cell to determine the synchronization delay is received. Determining, by the information, a synchronization delay difference between the serving cell and the neighboring cell;
  • Step 804 The UE notifies the serving cell of the determined synchronization delay difference.
  • the manner in which the UE notifies the serving cell to the determined synchronization delay difference may be an absolute value of the synchronization delay difference or a quantization level of the synchronization delay difference, and may also be information (1 signaling) and synchronization delay difference. Absolute value, or the presence or absence of information (1 signaling) and the quantization level of the synchronization delay difference.
  • the UE may not notify the serving cell of the determined synchronization delay difference, specifically, the UE may send no information (0 signaling) to the serving cell, or the UE No information may be sent to the serving cell.
  • Step 805 After receiving the notified synchronization delay difference, the serving cell sends information to the UE according to the determined synchronization delay difference in advance or delay.
  • the UE may use the delay difference to align the received signals of the two cells, or expand the search window under the condition of the delayed delay of the notification.
  • the specific implementation of this step is not the content of the present application, and the specific implementation of this step may adopt the prior art.
  • the first receiving module 91 is configured to receive, by the neighboring cell, time information of the uplink channel/signal information used by the receiving UE to determine the synchronization delay;
  • a first determining module 92 configured to receive, according to the self-measurement, time information of the uplink channel/signal information used by the UE to determine a synchronization delay, and when the neighboring cell measures the received UE to determine synchronization The time information of the uplink channel/signal information is determined, and the synchronization delay difference between the UE and the neighboring cell is determined.
  • the uplink of the UE measured by the serving cell is used to determine the synchronization delay.
  • the channel/signal information is the same as the uplink channel/signal information of the UE for determining the synchronization delay measured by the neighboring cell.
  • the base station refers to a base station corresponding to the serving cell, that is, the cell corresponding to the UE
  • the base station the neighboring cell refers to a neighboring cell of the serving cell.
  • the base station is a macro base station or a small base station.
  • the base station may further include: a first notification module, configured to notify, by the neighboring cell, configuration information of an uplink channel/signal used by the UE to determine a synchronization delay, so that the neighboring cell can receive the information at the correct time Uplink channel/signal information sent by the UE for determining the synchronization delay.
  • a first notification module configured to notify, by the neighboring cell, configuration information of an uplink channel/signal used by the UE to determine a synchronization delay, so that the neighboring cell can receive the information at the correct time Uplink channel/signal information sent by the UE for determining the synchronization delay.
  • the base station may further include: a second notification module, configured to send configuration information of the uplink channel/signal to the UE, so that the UE may send information to the serving cell according to the configuration information, so that the serving cell can be correctly Receiving information sent by the UE.
  • a second notification module configured to send configuration information of the uplink channel/signal to the UE, so that the UE may send information to the serving cell according to the configuration information, so that the serving cell can be correctly Receiving information sent by the UE.
  • the base station may further include: a third notification module, configured to set a DTX ON state of the neighboring cell during a sleep period, and The DRX_ON state pattern and measurement indication are notified to the UE, so that the neighboring cell can receive the uplink channel/signal information sent by the UE for determining the synchronization delay at the correct time.
  • a third notification module configured to set a DTX ON state of the neighboring cell during a sleep period, and The DRX_ON state pattern and measurement indication are notified to the UE, so that the neighboring cell can receive the uplink channel/signal information sent by the UE for determining the synchronization delay at the correct time.
  • the base station may further include a first sending module, configured to send the determined synchronization delay difference to the UE, so that the UE receives the information sent by the serving cell and the neighboring cell by using the synchronization delay difference; Or configured to send information to the UE according to the determined synchronization delay difference advance or delay.
  • a first sending module configured to send the determined synchronization delay difference to the UE, so that the UE receives the information sent by the serving cell and the neighboring cell by using the synchronization delay difference; Or configured to send information to the UE according to the determined synchronization delay difference advance or delay.
  • the receiving module may be implemented by a receiver of the base station
  • the first determining module may be a central processing unit (CPU) of the base station, a digital signal processor (DSP) or a programmable logic array (FPGA, Field - Programmable Gate Array )
  • the first notification module, the second notification module, the third notification module, and the first sending module may be implemented by a transmitter of the base station.
  • the embodiment of the invention further provides a delay difference determination system, as shown in FIG. 10, the system package The first base station 101 corresponding to the serving cell, the second base station 102 corresponding to the neighboring cell, and the first UE 103;
  • the first base station 101 is configured to receive, by the second base station 102, time information of receiving uplink channel/signal information used by the first UE 103 to determine a synchronization delay; and receiving the first according to the self-measurement Time information of a UE 103 for determining uplink channel/signal information of a synchronization delay, and timing of receiving, by the second base station 102, the uplink channel/signal information used by the first UE 103 to determine a synchronization delay Information, determining a synchronization delay difference between the first UE 103 and itself and the second base station 102;
  • the second base station 102 is configured to send, to the first base station 101, time information of the uplink channel/signal information received by the first UE 103 for determining a synchronization delay, where the first base station 101 is configured;
  • the uplink channel/signal information of the first UE 103 for determining the synchronization delay measured by the base station 101 and the uplink channel/signal of the first UE 103 for determining the synchronization delay measured by the second base station 102 The information is the same.
  • the first base station 101 is a base station corresponding to a serving cell, and the first base station 101 may be a macro base station or a small base station; the second base station 102 is a base station corresponding to a neighboring cell; When the base station is a small base station, the second base station 102 may be a small base station; when the first base station 101 is a small base station, the second base station 102 may be a macro base station or a small base station.
  • the first base station 101 is further configured to notify the second base station 102 of configuration information of the uplink channel/signal used by the first UE 103 to determine synchronization delay, so that the second base station 102 can be in the correct state. Receiving uplink channel/signal information sent by the first UE 103 for determining a synchronization delay;
  • the second base station 102 is configured to receive, by the first base station 101, configuration information of the uplink channel/signal used by the first UE 103 to determine a synchronization delay.
  • the first base station 101 is further configured to send configuration information of an uplink channel/signal to the first UE 103, so that the UE 103 can send information to the serving cell according to the configuration information. Thereby enabling the serving cell to correctly receive the information sent by the UE 103;
  • the first UE 103 is configured to receive configuration information of an uplink channel/signal sent by the first base station 101.
  • the first base station 101 is further configured to DTX the second base station 102 during a sleep period.
  • the pattern and measurement indication of the 0N state and the DRX_ON state are notified to the first UE 103, so that the second base station 102 can receive the synchronization delay sent by the first UE 103 for determining the synchronization delay at the correct time.
  • Uplink channel/signal information
  • the first UE 103 is further configured to receive a pattern and a measurement indication of the DTX-ON state and the DRX-ON state of the second base station 102 notified by the first base station 101 during sleep; or
  • the system It may also include: a macro base station or a cluster head (cluster-head);
  • the macro base station or a cluster-head is configured to notify the first UE 103 of a pattern and a measurement indication of the DTX-ON state and the DRX-ON state of the second base station 102 during sleep, so that The second base station 102 can receive the uplink channel/signal information sent by the first UE 103 for determining the synchronization delay at the correct time;
  • the first UE 103 is further configured to receive a pattern and a measurement indication of a DTX-ON state and a DRX-ON state of the second base station 102 notified by the macro base station or a cluster-head during sleep.
  • the first base station 101 is further configured to send the determined synchronization delay difference to the first UE 103, so that the first UE 103 receives the serving cell and the neighboring cell by using the synchronization delay difference.
  • the first UE 103 is further configured to receive the determined same sent by the first base station 101. After the step delay is performed, the information sent by the first base station 101 and the second base station 102 is received by using the synchronization delay difference; or
  • the first base station 101 is further configured to send information to the first UE 103 according to the determined synchronization delay difference advance or delay;
  • the first UE 103 is further configured to receive information sent by the first base station 101.
  • the embodiment of the present invention further provides a UE, as shown in FIG. 11, the UE includes: a measurement module 111 and a second determining module 112;
  • the measuring module 111 is configured to measure time information of the downlink channel/signal information used by the serving cell to determine the synchronization delay, and time to receive the downlink channel/signal information used by the serving cell neighboring cell to determine the synchronization delay.
  • the second determining module 112 is configured to receive, according to the measured time information, the downlink channel/signal information used by the monthly service cell to determine the synchronization delay, and the received neighboring cell to determine the synchronization delay.
  • Time information of the downlink channel/signal information determining a synchronization delay difference between the serving cell and the neighboring cell; wherein, the serving cell is used to determine a downlink channel/signal information and a synchronization delay
  • the downlink channel/signal information used by the neighboring cell to determine the synchronization delay is the same.
  • the UE may further include: a second receiving module, configured to receive configuration information that the serving cell sends a downlink channel/signal, so that the UE can correctly receive information according to the configuration information.
  • a second receiving module configured to receive configuration information that the serving cell sends a downlink channel/signal, so that the UE can correctly receive information according to the configuration information.
  • the second receiving module is further configured to receive a cluster head to which the serving cell or the neighboring cell belongs (cluster) -head) a pattern and measurement indication of the DTX_ON state and the DRX_ON state of the neighboring cell during sleep, so that the UE can receive the synchronization sent by the neighboring cell at the correct time for determining synchronization Delayed downlink channel/signal information.
  • the UE may further include: a second sending module, configured to send the determined synchronization delay difference to the serving cell, so that the serving cell sends information to the UE according to the determined synchronization delay difference in advance or delay; or
  • the second receiving module is further configured to receive information sent by the serving cell and the neighboring cell by using the synchronization delay difference.
  • the measurement module and the second determination module may be implemented by a central processing unit (CPU) of a UE, a digital signal processor (DSP), or a Field-Programmable Gate Array (FPGA).
  • the second receiving module can be implemented by a receiver of the UE, and the second sending module can be implemented by a transmitter of the UE.
  • the embodiment of the present invention further provides a delay difference determining system.
  • the system includes: a second UE 121, a third base station 122 corresponding to a serving cell, and a neighboring cell corresponding to Fourth base station 123; wherein
  • the second UE 121 is configured to measure time information of receiving downlink channel/signal information used by the third base station 122 to determine a synchronization delay, and receiving the fourth base station 123 to determine a synchronization delay.
  • Time information of the downlink channel/signal information and according to the measured time information of the downlink channel/signal information used by the third base station 122 to determine the synchronization delay, and the received fourth base station 123 for determining synchronization Determining the synchronization delay difference between the third base station 122 and the fourth base station 123 by using the time information of the downlink channel/signal information of the delay; wherein the third base station 122 is configured to determine the synchronization delay
  • the downlink channel/signal information is the same as the downlink channel/signal information used by the fourth base station 123 to determine the synchronization delay;
  • the third base station 122 is configured to send, to the second UE 121, downlink channel/signal information for determining a synchronization delay;
  • the fourth base station 123 is configured to send downlink channel/signal information for determining a synchronization delay to the second UE 121; the third base station 122 and the fourth base station 123 are at the same time. Downlink channel/signal information for determining a synchronization delay is transmitted to the second UE 121.
  • the third base station 122 is a base station corresponding to the serving cell, the third base station 122 may be a macro base station or a small base station, and the fourth base station 123 is a base station corresponding to the neighboring cell;
  • the fourth base station 123 may be a small base station;
  • the third base station 122 is a small base station, the fourth base station 123 may be a macro base station or a small base station.
  • the third base station 122 is further configured to send configuration information of the downlink channel/signal to the second UE 121, so that the second UE 121 can correctly receive the information according to the configuration information;
  • the second UE 121 is configured to receive configuration information of a downlink channel/signal sent by the third base station 122.
  • the third base station 122 is further configured to DTX the fourth base station 123 during sleep.
  • the pattern and measurement indication of the ON state and the DRX_ON state are notified to the second UE 121, so that the second UE 121 can receive the synchronization delay sent by the fourth base station 123 for determining the synchronization delay at the correct time.
  • Downstream channel/signal information
  • the second UE 121 is further configured to receive a pattern and a measurement indication of the DTX-ON state and the DRX-ON state of the fourth base station 123 notified by the third base station 122 during sleep; or
  • the system may further include: a macro base station or a cluster head (cluster-head);
  • the macro base station or a cluster-head is configured to notify the second UE 121 of a pattern and a measurement indication of the DTX-ON state and the DRX-ON state of the fourth base station 123 during sleep, so that The second UE 121 can receive the downlink channel/signal information used by the fourth base station 123 to determine the synchronization delay at the correct time;
  • the second UE 121 is further configured to receive the macro base station or a cluster-head communication
  • the pattern and measurement indication of the DTX_ON state and the DRX_ON state of the fourth base station 123 during sleep are known.
  • the second UE 121 is further configured to send the determined synchronization delay difference to the third base station 122; and receive information sent by the third base station 122;
  • the third base station 122 is further configured to: after receiving the synchronization delay sent by the second UE 121, send information to the second UE 121 according to the determined synchronization delay difference advance or delay; or
  • the second UE 121 is further configured to receive information sent by the third base station 122 and the fourth base station 123 by using the synchronization delay difference.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention can take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or a combination of software and hardware aspects. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • These computer program instructions can also be stored in a bootable computer or other programmable data processing
  • the apparatus is readable in a computer readable memory in a particular manner, such that instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising an instruction device implemented in one or more flows and/or block diagrams of the flowchart The function specified in the box or in multiple boxes.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种时延差确定方法,包括:服务小区接收邻小区测量的收到用户设备UE用于确定同步时延的上行信道/信号信息的时刻信息;所述服务小区根据自身测量的收到所述UE用于确定同步时延的上行信道/信号信息的时刻信息、以及所述邻小区测量的收到所述UE用于确定同步时延的上行信道/信号信息的时刻信息,确定所述UE到自身与所述邻小区之间的同步时延差;其中,所述服务小区测量的所述UE的用于确定同步时延的上行信道/信号信息与所述邻小区测量的所述UE的用于确定同步时延的上行信道/信号信息相同。本发明同时公开了一种基站、UE及时延差确定系统。

Description

一种时延差确定方法、 系统、 基站及用户设备 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种时延差确定方法、 系统、 基 站及用户设备(UE, User Equipment )。 背景技术
随着移动互联网的迅速发展以及智能终端的日益普及, 用户对数据传 输速率以及用户体验的要求越来越高。 为了提升用户体验以及系统吞吐量, 尤其是为了提高热点地区的吞吐量, 提出了异构网的组网架构, 即: 在宏 基站覆盖范围内放置多个低功率的小基站, 由宏基站和小基站共同组成异 构网络; 换句话说, 就是在宏小区覆盖区域内部署大量小小区(small cell )。 其中, 宏基站对应宏小区, 小基站对应小小区。
小小区的密集部署是提高网络容量和降低覆盖空洞的有效机制, 但是 也会导致小区之间干扰严重以及小区能耗增加的问题。 为此, 提出了小小 区打开 /关闭 (on/off ) 的技术方案。 小小区打开 /关闭 (on/off ) 的技术方案 可以自适应地控制小小区的打开或关闭,比如在小小区没有 UE连接或服务 要求的情况下, 可以关闭该小小区以降低对邻区的干扰, 并且同时能够节 省功率消耗。
当采用小小区打开 /关闭(on/off )的技术方案时, 换句话说, 当在小小 区打开 /关闭 (on/off ) 的应用场景中时, UE驻留在服务小区上, 假设驻留 在小小区 1或宏小区上; 同时, UE仍会搜索附近其它小小区, 假设搜索到 的其它小小区为小小区 2; 这里, UE处于 RRC— CONNECTED状态, 换句 话说, UE处于能实时接收到服务小区发送的信息的状态; 搜索到的其它小 小区可以处于打开状态, 也可以处于关闭状态。 这种情况下, UE的服务小 区即小小区 1或宏小区不会知道 UE和小小区 2之间的传输时间, UE的服 务小区也不会知道小小区 2发送发现信号的精确时间, 因此也不能将小小 区 2发送发现信号的精确时间通知给 UE。信号的传输时延和小小区 2发送 发现信号的发送时延,使得 UE接收到的来自服务小区和小小区 2的信号不 同步。 这样, 就会导致搜索窗变大、 发现时延变大, 从而导致 UE对接收信 号的处理实现复杂化, 并且 UE的功耗也会随之增大。 发明内容
为解决现有存在的技术问题, 本发明实施例提供一种时延差确定方法、 基站、 UE及系统。
为达到上述目的, 本发明实施例的技术方案是这样实现的:
一种时延差确定方法, 包括:
服务小区接收邻小区测量的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信 号信息的时刻信息;
所述服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所述邻 小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确定同 步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息相同。
一种时延差确定方法, 包括:
服务小区的邻小区向所述服务小区发送自身测量的收到 UE 用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息;
所述服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所述邻 小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确定同 步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息相同。
一种时延差确定方法, 包括:
UE 测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻 信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息的时刻信息;
所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之间的同步 时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息与所 述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
一种时延差确定方法, 包括:
服务小区与邻小区在同一时刻向 UE发送用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息;
所述 UE测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的 时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的时刻信息;
所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之间的同步 时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息与所 述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
一种基站, 包括: 第一接收模块及第一确定模块; 其中,
第一接收模块,配置为接收邻小区测量的收到 UE用于确定同步时延的 上行信道 /信号信息的时刻信息;
第一确定模块,配置为根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延 的上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用 于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与 所述邻小区之间的同步时延差; 其中, 所述服务小区测量的所述 UE的用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确 定同步时延的上行信道 /信号信息相同。
一种时延差确定系统, 包括: 服务小区对应的第一基站、 邻小区对应 的第二基站以及第一 UE; 其中,
所述第一基站,用于配置为接收所述第二基站测量的收到第一 UE确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 并根据自身测量的收到所述第 一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述第二 基站测量的收到所述第一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时 刻信息, 确定所述第一 UE到自身与所述第二基站之间的同步时延差; 所述第二基站, 配置为向所述第一基站发送自身测量的收到所述第一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 其中,所述第一基 站测量的所述第一 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息与所述第 二基站测量的所述第一 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息相同。
一种 UE, 包括: 测量模块及第二确定模块; 其中,
测量模块, 配置为测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下 行信道 /信号信息的时刻信息;
第二确定模块, 配置为根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小 区之间的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
一种时延差确定系统, 包括: 第二 UE、 服务小区对应的第三基站及邻 小区对应的第四基站; 其中,
所述第二 UE, 配置为测量收到所述第三基站用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述第四基站用于确定同步时延的下 行信道 /信号信息的时刻信息; 并根据测量的收到所述第三基站用于确定同 步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述第四基站用于确定 同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述第三基站与所 述第四基站之间的同步时延差; 其中, 所述第三基站用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息与所述第四基站用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息相同;
所述第三基站,配置为向所述第二 UE发送用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息;
所述第四基站,配置为向所述第二 UE发送用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息; 所述第三基站与所述第四基站在同一时刻向所述第二 UE发 送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质包括一组指令, 当执行所 述指令时, 引起至少一个处理器执行上述任一的时延差确定方法。
本发明实施例提供的时延差确定方法、 基站、 UE及系统, 服务小区接 收邻小区测量的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信 息; 服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行信道 / 信号信息的时刻信息、以及所述邻 d、区测量的收到所述 UE用于确定同步时 延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所述邻小区之 间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确定同步时延 的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定同步时延的 上行信道 /信号信息相同; 或者, UE测量收到服务小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同 步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息; 所述 UE根据测量的收到所述服 务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述 邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所 述服务小区与所述邻小区之间的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确 定同步时延的下行信道 /信号信息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息相同, 如此, 能有效地确定 UE到服务小区和邻小区之间的同 步时延差, 进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的信息的同步。 附图说明
在附图 (其不一定是按比例绘制的) 中, 相似的附图标记可在不同的 视图中描述相似的部件。 具有不同字母后缀的相似附图标记可表示相似部 件的不同示例。 附图以示例而非限制的方式大体示出了本文中所讨论的各 个实施例。
图 1为本发明实施例一时延差确定方法流程示意图;
图 2为本发明实施例定义的邻小区的各种状态示意图;
图 3为本发明实施例二时延差确定方法流程示意图;
图 4为本发明实施例三时延差确定方法流程示意图;
图 5为本发明实施例三中小小区系统结构示意图;
图 6本发明实施例四时延差确定方法流程示意图;
图 7为本发明实施例五时延差确定方法流程示意图;
图 8为本发明实施例六时延差确定方法流程示意图;
图 9为本发明实施例基站结构示意图;
图 10为本发明实施例一种时延差确定系统结构示意图; 图 11为本发明实施例 UE结构示意图;
图 12为本发明实施例另一种时延差确定系统结构示意图。 具体实施方式
需要说明的是: 在以下的描述中, 服务小区与邻小区之间的交互是指: 服务小区对应的基站与邻小区对应的基站之间的交互;服务小区与 UE之间 的交互是指: 服务小区对应的基站与 UE之间的交互; 邻小区与 UE之间的 交互是指: 邻小区对应的基站与 UE之间的交互; 宏小区与 UE之间的交互 是指: 宏小区对应的宏基站与 UE之间的交互; 簇头 ( cluster-head ) 与 UE 之间的交互是指: 簇头 (cluster-head )对应的基站与 UE之间的交互。
还需要说明的是: 本发明实施例的方案适用于异构网中的小小区打开 / 关闭 (on/off )应用场景, 即: 适用于在宏基站覆盖范围内放置多个低功率 的小基站, 由宏基站和小基站共同组成异构网络、 且采用小小区打开 /关闭 ( on/off )技术方案的应用场景。
在本发明的各种实施例中:服务小区接收邻小区测量的收到 UE用于确 定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 服务小区根据自身测量的收 到所述 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述 邻小区测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻 信息, 确定所述 UE到自身与所述邻小区之间的同步时延差; 其中, 所述服 务小区测量的所述 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息与所述邻 小区测量的所述 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息相同; 或者,
UE 测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻 信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息的时刻信息;所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之 间的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号 信息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细的描述。
实施例一
本实施例时延差确定方法, 如图 1所示, 包括以下步骤:
步骤 101 : 服务小区接收邻小区测量的收到 UE用于确定同步时延的上 行信道 /信号信息的时刻信息;
这里, 所述服务小区是指所述 UE所驻留的小区; 所述邻小区是指所述 服务小区的相邻小区。
所述服务小区可以是宏小区或小小区, 相应地, 当所述服务小区为宏 小区时, 所述邻小区为小小区; 当所述服务小区为小小区时, 所述邻小区 为宏小区或小小区。 其中, 宏小区对应宏基站; 小小区对应小基站。
所述用于确定同步时延的上行信道 /信号可以是物理上行共享信道 ( PUSCH, Physical Uplink Shared CHannel )、 物理上行控制信道( PUCCH, Physical Uplink Control CHannel )、 物理随机接入信道(PRACH, Pysical Random Access CHannel )、 解调参考信号(DMRS, DeModulation Reference Signal ) 以及探寻参考信号 ( SRS, Sounding Reference Signal ) 中的任意一 种; 实际应用时, 可根据需要从上述信道 /信号中选择其中的一种。
本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区向所述邻小区通知所述 UE用于确定同步时延的上行信 道 /信号的配置信息, 以便所述邻小区能在正确的时间接收到所述 UE发送 的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息。
本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区向所述 UE发送上行信道 /信号的配置信息,以便所述 UE 可以根据配置信息向所述服务小区发送信息, 从而使所述服务小区能正确 接收所述 UE发送的信息。
当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭 (off )状态时, 本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区将所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON ( Discontinuous Transmission ON , 不连续传输打开) 状态和 DRX ON ( Discontinuous Reception ON, 不连续接收打开)状态的图样和测量指示通知给所述 UE, 以便所述邻小区能在正确的时间接收到所述 UE发送的用于确定同步时延 的上行信道 /信号信息。
其中, 如图 2所示, 所述关闭 (off )状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站, 从而降低干扰和功耗, 一般小基站 会关闭下行发射机, 小基站的上行接收机的状态视具体情况而定;
DTX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DTX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站的下 行发射机, 并周期性地打开下行发射机, 以发送发现信号信息和必要的下 行信号信息; 相应地, 在除周期性打开的时间之外的其它时间内, 关闭下 下行发射机的状态称为 DTX— OFF状态;
DRX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DRX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 小小区对应的小基站关闭下行 发射机, 同时小基站周期性打开上行接收机, 接收必要的上行信号; 相应 地, 在除周期性打开上行接收机时间段之外的其它时间段内关闭上行接收 机, 不接收任何信号的状态称为 DRX— OFF状态。
与所述关闭 (off )状态对应的状态是打开(on )状态, 如图 2所示, 所述打开(on )状态是指: 当触发条件满足时(比如业务状况变化、 或 UE 与小区关联、或有数据包到达等), 处于关闭(off )状态的小小区会被激活, 小小区对应的小基站打开下行发射机, 使下行发射机一直处于打开状态, 然后开始发送参考信号信息、 公共信道信息及数据。
这里, DTX— ON状态下小小区有可能发送发现信号信息, 也可能发送 主同步 /辅同步信号(PSS/SSS )和 /或 CRS信息。 其中, 所述发现信号信息 用于小区发现; 所述 PSS/SSS和 /或 CRS信息用于进行同步。这几种信号的 发送周期有可能不一致。 当小小区处于 DTX— ON状态时, 小小区有可能发 送这几种信号中的一种、 或几种。
所述图样可以包括: 周期、 偏置和持续时间等信息。
步骤 102: 服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的 上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所 述邻小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确 定同步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息相同。
该方法还可以包括:
所述服务小区将确定的同步时延差发送给所述 UE, 以便所述 UE利用 所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的信息; 或者,
所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向所述 UE发送信息。 其中, 所述将确定的同步时延差发送给所述 UE, 具体为:
所述服务小区向所述 UE发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的绝对值。 这里, 所述量化级别可以根据需要进行设置, 举个例子来说, 假设所 述服务小区测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的 时刻信息为 Tl, 所述邻小区测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息为 T2, 则确定的同步时延差为 ΔΤ=Τ2-Τ1, 则可 以设置 12个量化级别, 具体地, 同步时延差小于 -500μδ时, 量化级别设置 为 -6; 同步时延差大于等于 -500us且小于 -400μδ时, 量化级别设置为 -5; 同 步时延差大于等于 -400μδ且小于 -300μδ时,量化级别设置为 -4; 同步时延差 大于等于 -300μδ且小于 -200μδ时,量化级别设置为 -3; 同步时延差大于等于 -200μδ 且小于 -100μδ 时, 量化级别设置为 -2; 同步时延差大于等于 -100μδ 且小于 0μδ时, 量化级别设置为 -1 ; 同步时延差大于等于 0μδ且小于 100μδ 时, 量化级别设置为 1 ; 同步时延差大于等于 100μδ且小于 200μδ时, 量化 级别设置为 2; 同步时延差大于等于 200μδ且小于 300μδ时, 量化级别设置 为 3; 同步时延差大于等于 300μδ且小于 400μδ时, 量化级别设置为 4; 同 步时延差大于等于 400μδ且小于 500μδ时, 量化级别设置为 5; 同步时延差 大于等于 500μδ时, 量化级别设置为 6。
本发明实施例提供的时延差确定方法,能有效地确定 UE到服务小区和 邻小区之间的同步时延差,进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的 信息的同步。
实施例二
本实施例时延差确定方法, 如图 3所示, 包括以下步骤:
步骤 301 : 服务小区的邻小区向所述服务小区发送自身测量的收到 UE 用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息;
这里, 所述服务小区是指所述 UE所驻留的小区; 所述邻小区是指所述 服务小区的相邻小区。
所述服务小区可以是宏小区或小小区, 相应地, 当所述服务小区为宏 小区时, 所述邻小区为小小区; 当所述服务小区为小小区时, 所述邻小区 为宏小区或小小区。 其中, 宏小区对应宏基站; 小小区对应小基站。
所述用于确定同步时延的上行信道 /信号可以是 PUSCH、 PUCCH、 PRACH、 DMRS以及 SRS中的任意一种; 实际应用时, 可根据需要从上述 信道 /信号中选择其中的一种。
执行本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区向所述邻小区通知所述 UE用于确定同步时延的上行信 道 /信号的配置信息, 以便所述邻小区能在正确的时间接收到所述 UE发送 的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息。
执行本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区向所述 UE上行信道 /信号的配置信息, 以便所述 UE可 以根据配置信息向所述服务小区发送信息, 从而使所述服务小区能正确接 收所述 UE发送的信息。
当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭 (off )状态时, 本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述 务小区、 所述邻小区所属的簇头( cluster-head )或宏小区将所述 邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通 知给所述 UE, 以便所述邻小区能在正确的时间接收到所述 UE发送的用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息;
相应地, 所述 UE根据所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX ON状态的图样, 发送所述用于确定同步时延的上行信道 /信号信息。
其中, 可以由所述服务小区的性质来决定是由谁来发送邻小区在休眠 期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示; 具体地, 当所 述月良务小区不为宏小区或簇头(cluster-head )时, 可以由所述服务小区、 所 述邻小区所属的簇头 (cluster-head )或宏小区将所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE; 当所述 服务小区为宏小区时且不为簇头(cluster-head )时, 可以由所述服务小区或 所述邻小区所属的簇头( cluster-head )将所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE, 以此类推。
所述簇头(cluster-head )是指由几个小小区形成的簇的管理者, 它的功 能是管理簇中的小小区, 所述簇头(cluster-head )可以是一个小小区, 也可 以是宏小区或一个独立的管理实体, 所述簇头(cluster-head )的具体功能类 似于宏小区的功能; 可以根据需要来设置是由所述服务小区、 所述邻小区 所属的簇头 (cluster-head )或宏小区来通知 UE 所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示。
如图 2所示, 所述关闭 (off )状态是指: 当小小区无业务或无 UE连 接时, 关闭小小区对应的小基站, 从而降低干扰和功耗, 一般小基站会关 闭下行发射机, 小基站的上行接收机的状态视具体情况而定;
DTX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DTX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站的下 行发射机, 并周期性地打开下行发射机, 以发送发现信号信息和必要的下 行信号信息; 相应地, 在除周期性打开的时间之外的其它时间内, 关闭下 下行发射机的状态称为 DTX— OFF状态;
DRX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DRX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 小小区对应的小基站关闭下行 发射机, 同时小基站周期性打开上行接收机, 接收必要的上行信号; 相应 地, 在除周期性打开上行接收机时间段之外的其它时间段内关闭上行接收 机, 不接收任何信号的状态称为 DRX— OFF状态。
与所述关闭 (off )状态对应的状态是打开(on )状态, 如图 2所示, 所述打开(on )状态是指: 当触发条件满足时(比如业务状况变化、 或 UE 与小区关联、或有数据包到达等), 处于关闭(Off )状态的小小区会被激活, 小小区对应的小基站打开下行发射机, 使下行发射机一直处于打开状态, 然后开始发送参考信号信息、 公共信道信息及数据。
这里, DTX— ON状态下小小区有可能发送发现信号信息, 也可能发送 主同步 /辅同步信号(PSS/SSS )和 /或 CRS信息。 其中, 所述发现信号信息 用于小区发现; 所述 PSS/SSS和 /或 CRS信息用于进行同步。这几种信号的 发送周期有可能不一致。 当小小区处于 DTX— ON状态时, 小小区有可能发 送这几种信号中的一种、 或几种。
所述图样可以包括: 周期、 偏置和持续时间等信息。
步骤 302: 服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的 上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所 述邻小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确 定同步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息相同。
该方法还可以包括:
所述服务小区将确定的同步时延差发送给所述 UE;
所述 UE 利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的 信息; 或者,
所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE发送信息。
其中, 所述将确定的同步时延差发送给所述 UE, 具体为:
所述服务小区向所述 UE发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者, 所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
这里, 所述量化级别可以根据需要进行设置, 举个例子来说, 假设所 述服务小区测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的 时刻信息为 Tl, 所述邻小区测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息为 T2, 则确定的同步时延差为 ΔΤ=Τ2-Τ1, 则可 以设置 12个量化级别, 具体地, 同步时延差小于 -500μδ时, 量化级别设置 为 -6; 同步时延差大于等于 -500us且小于 -400μδ时, 量化级别设置为 -5; 同 步时延差大于等于 -400μδ且小于 -300μδ时,量化级别设置为 -4; 同步时延差 大于等于 -300μδ且小于 -200μδ时,量化级别设置为 -3; 同步时延差大于等于 -200μδ 且小于 -100μδ 时, 量化级别设置为 -2; 同步时延差大于等于 -100μδ 且小于 0μδ时, 量化级别设置为 -1 ; 同步时延差大于等于 0μδ且小于 100μδ 时, 量化级别设置为 1 ; 同步时延差大于等于 100μδ且小于 200μδ时, 量化 级别设置为 2; 同步时延差大于等于 200μδ且小于 300μδ时, 量化级别设置 为 3; 同步时延差大于等于 300μδ且小于 400μδ时, 量化级别设置为 4; 同 步时延差大于等于 400μδ且小于 500μδ时, 量化级别设置为 5; 同步时延差 大于等于 500μδ时, 量化级别设置为 6。
本发明实施例提供的时延差确定方法,能有效地确定 UE到服务小区和 邻小区之间的同步时延差,进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的 信息的同步。
实施例三
本实施例中,假设 UE的服务小区为小小区 1或宏小区,服务小区的邻 小区为小小区 2。 本实施例时延差确定方法, 如图 4所示, 包括以下步骤: 步骤 400:服务小区向 UE通知上行信道 /信号的配置信息,并将用于确 定同步时延的上行信道 /信号的配置信息通知给邻小区, 之后执行步骤 401 ;
这里, 通知给 UE的上行信道 /信号的配置信息可以包括: 上行信道 /信 号信息发送所占用的时间频率资源、 序列资源、 以及功率等; 相应地, 通知给邻小区即小小区 2的上行信道 /信号的配置信息可以包 括: 上行信道 /信号信息发送所占用的时间频率资源、 序列资源、 以及功率 等。
所述用于确定同步时延的上行信道 /信号可以是 SRS等。
在实际应用时, 当服务小区的邻小区有多个时, 服务小区可以将用于 确定同步时延的上行信道 /信号的配置信息只通知给特定集合中的邻小区; 其中, 可以根据需要确定特定小区集合中的邻小区。 举个例子来说, 如图 5 所示, 同时处在小小区 1和小小区 2覆盖范围内的 UE包括 UE 4和 UE 5, 假设小小区 1为服务小区, 则小小区 1和小小区 2可组成一个有关 UE 4和 UE 5的小区集合; 而小小区 1只将 UE 4和 UE 5的用于确定同步时延的上 行信道 /信号的配置信息通知给小小区 2即可。
实际应用时, 当服务小区将用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置 信息通知给邻小区时, 在有两个以上 UE, 且两个以上 UE的服务小区相同 的情况下, 该服务小区可对各个 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号 的配置信息进行限制, 以降低小区间信令交互的复杂性。 举个例子来说, 可以配置隶属于同一集合小区的 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号 使用相同的时频资源, 但具有不同的旋转相位, 此时, 该服务小区仅需通 知邻小区各个 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号的相位旋转信息, 不需要通知邻小区各个 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号的所有配 置信息。 进一步地, 对于位置相近的 UE, 也可以只通知邻小区位置相近的 多个 UE中的一个 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置信息即 可, 用该 UE确定的同步时延差来作为位置相近多个 UE中的其它 UE的同 步时延差。 举个例子来说, 如图 5所示, 同时处在小小区 1和小小区 2覆 盖范围内的 UE包括 UE 4和 UE 5,则小小区 1和小小区 2可组成一个有关 UE 4和 UE 5的小区集合; 其中, UE 4和 UE 5都隶属于小小区 1, 即: UE 4和 UE 5的服务小区均为小小区 1, UE 4和 UE 5又同时都处于小小区 1 和小小区 2 的小区边缘, 地理位置相近, 时延差也相近, 所以小小区可以 只需通知 UE 4的用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置信息给小小区 2 即可,小小区 1进而用 UE 4确定的同步时延差来作为 UE 5的同步时延差。
这里, 当服务小区的邻小区即小小区 2处于关闭 (off )状态时, 服务 小区、 簇头 (cluster-head )或宏小区需要将邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给 UE, 以便邻小区能在正确 的时间接收到 UE发送的信息。
其中, 如图 2所示, 所述关闭 (off )状态是指: 当小小区无业务或无
UE连接时, 关闭小小区对应的小基站, 从而降低干扰和功耗, 一般小基站 会关闭下行发射机, 小基站的上行接收机的状态视具体情况而定;
DTX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DTX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站的下 行发射机, 并周期性地打开下行发射机, 以发送发现信号信息和必要的下 行信号信息; 相应地, 在除周期性打开的时间之外的其它时间内, 关闭下 下行发射机的状态称为 DTX— OFF状态;
DRX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DRX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 小小区对应的小基站关闭下行 发射机, 同时小基站周期性打开上行接收机, 接收必要的上行信号; 相应 地, 在除周期性打开上行接收机时间段之外的其它时间段内关闭上行接收 机, 不接收任何信号的状态称为 DRX— OFF状态。
与所述关闭 (off )状态对应的状态是打开(on )状态, 如图 2所示, 所述打开(on )状态是指: 当触发条件满足时(比如业务状况变化、 或 UE 与小区关联、或有数据包到达等), 处于关闭(Off )状态的小小区会被激活, 小小区对应的小基站打开下行发射机, 使下行发射机一直处于打开状态, 然后开始发送参考信号信息、 公共信道信息及数据。
这里, DTX— ON状态下小小区有可能发送发现信号信息, 也可能发送 主同步 /辅同步信号(PSS/SSS )和 /或 CRS信息。 其中, 所述发现信号信息 用于小区发现; 所述 PSS/SSS和 /或 CRS信息用于进行同步。这几种信号的 发送周期有可能不一致。 当小小区处于 DTX— ON状态时, 小小区有可能发 送这几种信号中的一种、 或几种。
所述图样可以包括: 周期、 偏置和持续时间等信息。
步骤 401 : UE在第一时刻 Γ。向服务小区发送用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息;
这里, 所述 UE在第一时刻 Γ。向服务小区发送用于确定同步时延的上 行信道 /信号信息, 是指: 所述 UE在第一时刻 。向服务小区对应的基站发 送用于确定同步时延的上行信道 /信号信息; 具体地, 所述 UE在第一时刻 Γ0向小小区 1对应的小基站或宏小区对应的宏基站发送用于确定同步时延 的上行信道 /信号信息;
步骤 402:服务小区测量到在第二时刻 Γ2接收到 UE发送的用于确定同 步时延的上行信道 /信号信息;
步骤 403:邻小区测量到在第三时刻 Ί接收到 UE发送的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息, 并向服务小区发送测量的收到 UE用于确定同 步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息;
这里,邻小区与服务小区相邻,所以会接收到 UE发送的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息。
如果邻小区的状态为打开 (on )状态, 则邻小区可以正常接收到 UE 发送的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息; 如果邻小区的状态为关闭 (Off )状态, 具体地, 仅关闭下行发射机, 而上行接收机一直处于打开状态,则邻小区可以正常接收到 UE发送的用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息;
如果邻小区的状态为关闭 (off )状态, 具体地, 下行发射机和上行接 收机都处于关闭状态, 则可以规定邻小区按照一定周期打开其上行接收机, 进而约定 UE可以在邻小区的 DRX— ON状态的上行接收机打开时刻发送用 于确定同步时延的上行信道 /信号信息, 且在第三时刻 T3 邻小区仍处于 DRX— ON状态, 也就是说, 从 UE发送用于确定同步时延的上行信道 /信号 信息的第一时刻 T1 至邻小区接收到用于确定同步时延的上行信道 /信号信 息的第三时刻 T3之间的时间段内邻小区处于 DRX— ON状态; 换句话说, 需要约束邻小区处于 DRX— ON状态的时长,以确保用于确定同步时延的上 行信道 /信号信息经过传输时延后, 邻小区能在 DRX— ON状态下能接收到 UE发送的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息。
其中,如果在保证邻小区处于 DRX— ON状态的时长条件下,邻小区接 收到的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息低于设置的门限值, 则说明 UE距离邻小区足够远,用于确定同步时延的上行信道 /信号信息经过路损和 衰落后强度变得很弱, 不能用邻小区进行信道 /信号信息及数据的传输, 此 时,邻小区不会向服务小区发送邻小区测量的收到 UE用于确定同步时延的 上行信道 /信号信息的时刻信息, 换句话说, UE不用发送较远的邻小区。
所述向服务小区发送测量的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信 号信息的时刻信息就是指: 向服务小区发送第三时刻 T3。 其中, 邻小区可 以通过 backhaul信令向服务小区发送第三时刻 T3。
实际应用时, 步骤 402、 403在执行上无先后顺序。
步骤 404: 服务小区根据自身测量的收到 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到 UE用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定 UE到自身与所述邻小区之间 的同步时延差;
具体地, 服务小区计算 UE到自身与所述邻小区之间的同步时延差:
At1 = r3 - Γ2
步骤 405: 服务小区将确定的同步时延差通知给 UE;
这里,服务 d、区将确定的同步时延差通知给 UE的方式可以是同步时延 差的绝对值或同步时延差的量化级别, 还可以是有信息( 1信令)及同步时 延差的绝对值, 或者是有无信息 (1信令)及同步时延差的量化级别。
当确定的同步时延差较小以至于可以忽略时, 服务小区可以不将确定 的同步时延差通知给 UE, 具体地, 服务小区可以向 UE发送无信息 (0信 令), 或者, 服务小区可以不向 UE发送任何信息。
步骤 406: UE收到通知的同步时延差后, 利用同步时延差接收服务小 区和邻小区发送的信息。
这里, UE可以利用时延差对齐两小区接收信号, 或者, 在通知的同步 时延差条件下, 扩大搜索窗。
本步骤的具体实现不是本申请关心的内容, 本步骤的具体实现可以采 用现有技术。
实际应用时,服务小区也可以不通知 UE确定的同步时延差,这种情况 下, 服务小区根据确定的同步时延差延迟或提前向 UE发送信息, 以使 UE 可以同步接收到服务小区和邻小区发送的信息, 也就是说, 可以不执行步 骤 405~406, 而由服务小区对同步时延差进行补偿, 使得 UE可以同步接收 到服务小区和邻小区发送的信息。
本发明实施例提供的时延差确定方法,能有效地确定 UE到服务小区和 邻小区之间的同步时延差,进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的 信息的同步。 实施例四
本实施例时延差确定方法, 如图 6所示, 包括以下步骤:
步骤 601 : UE测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息的时刻信息;
这里, 所述服务小区是指所述 UE所驻留的小区; 所述邻小区是指所述 服务小区的相邻小区。
所述服务小区可以是宏小区或小小区, 相应地, 当所述服务小区为宏 小区时, 所述邻小区为小小区; 当所述服务小区为小小区时, 所述邻小区 为宏小区或小小区。 其中, 宏小区对应宏基站; 小小区对应小基站。
所述用于确定同步时延的下行信道 /信号可以是物理下行共享信道 ( PDSCH , Physical Downlink Shared CHannel )、 物理下行控制信道 ( PDCCH, Physical Downlink Control CHannel )、 小区特定参考信号( CRS, Cell-specific Reference Signals )、 UE特定参考信号 ( DM-RS, UE-specific Reference Signals )、 位置参考信号 ( PRS , Positioning Reference Signals ) 以 及信道状态信息参考信号 (CSI-RS, CSI Reference Signal ) 中的任意一种; 实际应用时, 可根据需要从上述信道 /信号中选择其中的一种。
UE 事先已获知哪个下行信道 /信号信息为用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息; 相应地, 所述服务小区及所述邻小区也事先获知在什么时刻 发送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息;
本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述 UE接收所述服务小区发送下行信道 /信号的配置信息, 以便所述 UE可以根据配置信息正确接收到信息。
当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭 (off )状态时, 本步骤之前, 该方法还可以包括: 所述 UE接收所述服务小区、 所述邻小区所属的簇头( cluster-head )或 宏小区通知的所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的 图样和测量指示,以便所述 UE能在正确的时间接收到所述邻小区发送的用 于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
其中, 可以由所述服务小区的性质来决定是由谁来发送邻小区在休眠 期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示; 具体地, 当所 述月良务小区不为宏小区或簇头(cluster-head )时, 可以由所述服务小区、 所 述邻小区所属的簇头 (cluster-head )或宏小区将所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE; 当所述 服务小区为宏小区时且不为簇头(cluster-head )时, 可以由所述服务小区或 所述邻小区所属的簇头( cluster-head )将所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE, 以此类推。
所述簇头(cluster-head )是指由几个小小区形成的簇的管理者, 它的功 能是管理簇中的小小区, 所述簇头(cluster-head )可以是一个小小区, 也可 以是宏小区或一个独立的管理实体, 所述簇头(cluster-head )的具体功能类 似于宏小区的功能; 可以根据需要来设置是由所述服务小区、 所述邻小区 所属的簇头 (cluster-head )或宏小区来通知 UE 所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示。
如图 2所示, 所述关闭 (off )状态是指: 当小小区无业务或无 UE连 接时, 关闭小小区对应的小基站, 从而降低干扰和功耗, 一般小基站会关 闭下行发射机, 小基站的上行接收机的状态视具体情况而定;
DTX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DTX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站的下 行发射机, 并周期性地打开下行发射机, 以发送发现信号信息和必要的下 行信号信息; 相应地, 在除周期性打开的时间之外的其它时间内, 关闭下 下行发射机的状态称为 DTX— OFF状态;
DRX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DRX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 小小区对应的小基站关闭下行 发射机, 同时小基站周期性打开上行接收机, 接收必要的上行信号; 相应 地, 在除周期性打开上行接收机时间段之外的其它时间段内关闭上行接收 机, 不接收任何信号的状态称为 DRX— OFF状态。
与所述关闭 (off )状态对应的状态是打开(on )状态, 如图 2所示, 所述打开(on )状态是指: 当触发条件满足时(比如业务状况变化、 或 UE 与小区关联、或有数据包到达等), 处于关闭(off )状态的小小区会被激活, 小小区对应的小基站打开下行发射机, 使下行发射机一直处于打开状态, 然后开始发送参考信号信息、 公共信道信息及数据。
这里, DTX— ON状态下小小区有可能发送发现信号信息, 也可能发送 主同步 /辅同步信号(PSS/SSS )和 /或 CRS信息。 其中, 所述发现信号信息 用于小区发现; 所述 PSS/SSS和 /或 CRS信息用于进行同步。这几种信号的 发送周期有可能不一致。 当小小区处于 DTX— ON状态时, 小小区有可能发 送这几种信号中的一种、 或几种。
所述图样可以包括: 周期、 偏置和持续时间等信息。
步骤 602: 所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之 间的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号 信息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
这里, 该方法还可以包括:
所述 UE将确定的同步时延差发送给所述服务小区,以便所述服务小区 根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE发送信息。
其中, 所述将确定的同步时延差发送给所述服务小区, 具体为: 所述 UE向所述服务小区发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者,
所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
这里, 所述量化级别可以根据需要进行设置, 举个例子来说, 假设 UE 测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信 息为 T3, UE测量的收到所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息的时刻信息为 T4, 则确定的同步时延差为 ΔΤ=Τ4-Τ3, 则可以设置 12个 量化级别, 具体地, 同步时延差小于 -500μδ时, 量化级别设置为 -6; 同步时 延差大于等于 -500us且小于 -400μδ时, 量化级别设置为 -5; 同步时延差大于 等于 -400μδ且小于 -300μδ时,量化级别设置为 -4;同步时延差大于等于 -300μδ 且小于 -200μδ 时, 量化级别设置为 -3; 同步时延差大于等于 -200μδ且小于 -100μδ时, 量化级别设置为 -2; 同步时延差大于等于 -100μδ且小于 0μδ时, 量化级别设置为 -1 ; 同步时延差大于等于 0μδ且小于 100μδ时, 量化级别设 置为 1 ; 同步时延差大于等于 100μδ且小于 200μδ时, 量化级别设置为 2; 同步时延差大于等于 200μδ且小于 300μδ时, 量化级别设置为 3; 同步时延 差大于等于 300μδ且小于 400μδ时, 量化级别设置为 4; 同步时延差大于等 于 400μδ且小于 500μδ时, 量化级别设置为 5; 同步时延差大于等于 500μδ 时, 量化级别设置为 6。
该方法还可以包括:
所述 UE 利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的 信息。 本发明实施例提供的时延差确定方法,能有效地确定 UE到服务小区和 邻小区之间的同步时延差,进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的 信息的同步。
实施例五
本实施例时延差确定方法, 如图 7所示, 包括以下步骤:
步骤 701 : 服务小区与邻小区在同一时刻向 UE发送用于确定同步时延 的下行信道 /信号信息;
这里, 所述服务小区是指所述 UE所驻留的小区; 所述邻小区是指所述 服务小区的相邻小区。
所述服务小区可以是宏小区或小小区, 相应地, 当所述服务小区为宏 小区时, 所述邻小区为小小区; 当所述服务小区为小小区时, 所述邻小区 为宏小区或小小区。 其中, 宏小区对应宏基站; 小小区对应小基站。
所述用于确定同步时延的下行信道 /信号可以是 PDSCH、PDCCH、CRS、 DM-RS、 PRS以及 CSI-RS中的任意一种; 实际应用时, 可根据需要从上述 信道 /信号中选择其中的一种。
本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区和所述邻小区协商确定用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的发送时刻; 或者, 宏小区或所述服务小区与所述邻小区所属的簇 头( cluster-head )通知所述服务小区和所述邻小区用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息的发送时刻;
相应地, 所述服务小区及所述邻小区根据获知的发送时刻发送用于确 定同步时延的下行信道 /信号信息。
其中, 可以由所述服务小区的性质来决定是由谁来发送邻小区在休眠 期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示; 具体地, 当所 述月良务小区不为宏小区或簇头(cluster-head )时, 可以由所述服务小区、 所 述邻小区所属的簇头 (cluster-head )或宏小区将所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE; 当所述 服务小区为宏小区时且不为簇头(cluster-head )时, 可以由所述服务小区或 所述邻小区所属的簇头( cluster-head )将所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE, 以此类推。
所述簇头(cluster-head )是指由几个小小区形成的簇的管理者, 它的功 能是管理簇中的小小区, 所述簇头(cluster-head )可以是一个小小区, 也可 以是宏小区或一个独立的管理实体, 所述簇头(cluster-head )的具体功能类 似于宏小区的功能; 实际应用时, 可以根据需要确定所述服务小区及所述 邻小区获知用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的发送时刻的具体实现 方式。
本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述服务小区向所述 UE发送下行信道 /信号的配置信息,以便所述 UE 可以根据配置信息正确接收到信息。
当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭 (off )状态时, 本步骤之前, 该方法还可以包括:
所述 务小区、 所述邻小区所属的簇头( cluster-head )或宏小区将所述 邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通 知给所述 UE, 以便所述 UE能在正确的时间正确接收到所述邻小区发送的 用于确定同步时延的下行信道 /信号信息;
相应地, 所述 UE根据所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX ON状态的图样, 接收所述用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
其中, 如图 2所示, 所述关闭 (off )状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站, 从而降低干扰和功耗, 一般小基站 会关闭下行发射机, 小基站的上行接收机的状态视具体情况而定; DTX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DTX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站的下 行发射机, 并周期性地打开下行发射机, 以发送发现信号信息和必要的下 行信号信息; 相应地, 在除周期性打开的时间之外的其它时间内, 关闭下 下行发射机的状态称为 DTX— OFF状态;
DRX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DRX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 小小区对应的小基站关闭下行 发射机, 同时小基站周期性打开上行接收机, 接收必要的上行信号; 相应 地, 在除周期性打开上行接收机时间段之外的其它时间段内关闭上行接收 机, 不接收任何信号的状态称为 DRX— OFF状态。
与所述关闭 (off )状态对应的状态是打开(on )状态, 如图 2所示, 所述打开(on )状态是指: 当触发条件满足时(比如业务状况变化、 或 UE 与小区关联、或有数据包到达等), 处于关闭(off )状态的小小区会被激活, 小小区对应的小基站打开下行发射机, 使下行发射机一直处于打开状态, 然后开始发送参考信号信息、 公共信道信息及数据。
这里, DTX— ON状态下小小区有可能发送发现信号信息, 也可能发送 主同步 /辅同步信号(PSS/SSS )和 /或 CRS信息。 其中, 所述发现信号信息 用于小区发现; 所述 PSS/SSS和 /或 CRS信息用于进行同步。这几种信号的 发送周期有可能不一致。 当小小区处于 DTX— ON状态时, 小小区有可能发 送这几种信号中的一种、 或几种。
所述图样可以包括: 周期、 偏置和持续时间等信息。
步骤 702: 所述 UE测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息; 这里, 所述 UE事先已获知哪个下行信道 /信号信息为用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息。
步骤 703: 所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于定同步时延的下 行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的下 行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之间 的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
这里, 该方法还可以包括:
所述 UE将确定的同步时延差发送给所述服务小区;
所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE发送信息。
其中, 所述将确定的同步时延差发送给所述服务小区, 具体为: 所述 UE向所述服务小区发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者, 所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
这里, 所述量化级别可以根据需要进行设置, 举个例子来说, 假设 UE 测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信 息为 T3, UE测量的收到所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息的时刻信息为 T4, 则确定的同步时延差为 ΔΤ=Τ4-Τ3, 则可以设置 12个 量化级别, 具体地, 同步时延差小于 -500μδ时, 量化级别设置为 -6; 同步时 延差大于等于 -500us且小于 -400μδ时, 量化级别设置为 -5; 同步时延差大于 等于 -400μδ且小于 -300μδ时,量化级别设置为 -4;同步时延差大于等于 -300μδ 且小于 -200μδ 时, 量化级别设置为 -3; 同步时延差大于等于 -200μδ且小于 -100μδ时, 量化级别设置为 -2; 同步时延差大于等于 -100μδ且小于 0μδ时, 量化级别设置为 -1 ; 同步时延差大于等于 0μδ且小于 100μδ时, 量化级别设 置为 1 ; 同步时延差大于等于 100μδ且小于 200μδ时, 量化级别设置为 2; 同步时延差大于等于 200μδ且小于 300μδ时, 量化级别设置为 3; 同步时延 差大于等于 300μδ且小于 400μδ时, 量化级别设置为 4; 同步时延差大于等 于 400μδ且小于 500μδ时, 量化级别设置为 5; 同步时延差大于等于 500μδ 时, 量化级别设置为 6。
该方法还可以包括:
所述 UE 利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的 信息。
本发明实施例提供的时延差确定方法,能有效地确定 UE到服务小区和 邻小区之间的同步时延差,进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的 信息的同步。
实施例六
本实施例中,假设 UE的服务小区为小小区 1或宏小区,服务小区的邻 小区为小小区 2。 本实施例时延差确定方法, 如图 8所示, 包括以下步骤: 步骤 800:服务小区向所述 UE发送下行信道 /信号的配置信息, 以便所 述 UE可以根据配置信息正确接收到信息, 之后执行步骤 801 ;
这里, 所述配置信息可以包括: 下行信道 /信号信息发送所占用的时间 频率资源、 序列资源、 以及功率等。
当服务小区的邻小区即小小区 2处于关闭 (off )状态时, 服务小区、 簇头(cluster-head )或宏小区需要将邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX ON状态的图样和测量指示通知给 UE,以便 UE能在正确的时间接收 到邻小区发送的信息。
其中, 如图 2所示, 所述关闭 (off )状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站, 从而降低干扰和功耗, 一般小基站 会关闭下行发射机, 小基站的上行接收机的状态视具体情况而定; DTX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DTX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 关闭小小区对应的小基站的下 行发射机, 并周期性地打开下行发射机, 以发送发现信号信息和必要的下 行信号信息; 相应地, 在除周期性打开的时间之外的其它时间内, 关闭下 下行发射机的状态称为 DTX— OFF状态;
DRX— ON状态为关闭(off )状态的一个子状态,如图 2所示, DRX— ON 状态是指: 当小小区无业务或无 UE连接时, 小小区对应的小基站关闭下行 发射机, 同时小基站周期性打开上行接收机, 接收必要的上行信号; 相应 地, 在除周期性打开上行接收机时间段之外的其它时间段内关闭上行接收 机, 不接收任何信号的状态称为 DRX— OFF状态。
与所述关闭 (off )状态对应的状态是打开(on )状态, 如图 2所示, 所述打开(on )状态是指: 当触发条件满足时(比如业务状况变化、 或 UE 与小区关联、或有数据包到达等), 处于关闭(off )状态的小小区会被激活, 小小区对应的小基站打开下行发射机, 使下行发射机一直处于打开状态, 然后开始发送参考信号信息、 公共信道信息及数据。
这里, DTX— ON状态下小小区有可能发送发现信号信息, 也可能发送 主同步 /辅同步信号(PSS/SSS )和 /或 CRS信息。 其中, 所述发现信号信息 用于小区发现; 所述 PSS/SSS和 /或 CRS信息用于进行同步。这几种信号的 发送周期有可能不一致。 当小小区处于 DTX— ON状态时, 小小区有可能发 送这几种信号中的一种、 或几种。
所述图样可以包括: 周期、 偏置和持续时间等信息。
步骤 801 : 服务小区和邻小区在第四时刻 Γ4发送用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息;
这里, 在执行本步骤执行, 服务小区和邻小区需要获知用于确定同步 时延的下行信道 /信号信息的发送时刻, 即第四时刻 T4
具体地, 服务小区和邻小区协商确定用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的发送时刻; 或者, 宏小区或所述服务小区与所述邻小区所属的簇 头( cluster-head )通知所述服务小区和所述邻小区用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息的发送时刻。
相应地, 所述服务小区及所述邻小区根据获知的发送时刻发送用于确 定同步时延的下行信道 /信号信息。
实际应用时, 当邻小区为小小区时, 需要邻小区处于打开 (on )状态 或 DTX— ON状态时, 才可以发送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
步骤 802: UE测量到在第五时刻 Γ5接收到服务小区发送的用于确定同 步时延的下行信道 /信号信息,在第六时刻 6接收到邻小区发送的用于确定 同步时延的下行信道 /信号信息;
步骤 803: UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之间的 同步时延差;
具体地, UE计算自身到服务小区与所述邻小区之间的同步时延差:
At2 = r6 _ r5
步骤 804: UE将确定的同步时延差通知给服务小区;
这里, UE将确定的同步时延差通知给服务小区的方式可以是同步时延 差的绝对值或同步时延差的量化级别, 还可以是有信息( 1信令)及同步时 延差的绝对值, 或者是有无信息 (1信令)及同步时延差的量化级别。
当确定的同步时延差较小以至于可以忽略时, UE可以不将确定的同步 时延差通知给服务小区,具体地, UE可以向服务小区发送无信息( 0信令), 或者, UE可以不向服务小区发送任何信息。 步骤 805: 服务小区收到通知的同步时延差后,根据确定的同步时延差 提前或延迟向 UE发送信息。
这里, 本步骤的具体实现不是本申请关心的内容, 本步骤的具体实现 可以采用现有技术。
实际应用时, UE也可以不通知服务小区确定的同步时延差, 这种情况 下, UE收到通知的同步时延差后, 利用同步时延差接收服务小区和邻小区 发送的信息, 也就是说, 可以不执行步骤 804~805, 而由 UE对同步时延差 进行补偿, 使得 UE可以同步接收到服务小区和邻小区发送的信息。
其中, UE可以利用时延差对齐两小区接收信号, 或者, 在通知的同步 时延差条件下, 扩大搜索窗。 这里, 本步骤的具体实现不是本申请关心的 内容, 本步骤的具体实现可以采用现有技术。
本发明实施例提供的时延差确定方法,能有效地确定 UE到服务小区和 邻小区之间的同步时延差,进而实现 UE接收到的来自服务小区和小小区的 信息的同步。
基于图 1所示的方法, 本发明实施例提供了一种基站, 如图 9所示, 该基站包括: 第一接收模块 91及第一确定模块 92; 其中,
第一接收模块 91, 配置为接收邻小区测量的收到 UE用于确定同步时 延的上行信道 /信号信息的时刻信息;
第一确定模块 92, 配置为根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息的时刻信息、以及所述邻小区测量的收到所述 UE 用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身 与所述邻小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用 于确定同步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息相同。
其中, 所述基站是指服务小区对应的基站, 即: UE所驻留的小区对应 的基站; 所述邻小区是指所述服务小区的相邻小区。
当服务小区为宏小区或小小区时, 所述基站为宏基站或小基站。
该基站还可以包括: 第一通知模块, 配置为所述邻小区通知所述 UE 用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置信息, 以便所述邻小区能在正确 的时间接收到所述 UE发送的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息。
该基站还可以包括: 第二通知模块, 配置为向所述 UE发送上行信道 / 信号的配置信息, 以便所述 UE可以根据配置信息向所述服务小区发送信 息, 从而使所述服务小区能正确接收所述 UE发送的信息。
当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭 (off )状态时, 该基站还可以包括: 第三通知模块, 配置为将所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE, 以便所 述邻小区能在正确的时间接收到所述 UE发送的用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息。
该基站还可以包括第一发送模块, 配置为将确定的同步时延差发送给 所述 UE, 以便所述 UE利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小 区发送的信息; 或者, 配置为根据确定的同步时延差提前或延迟向所述 UE 发送信息。
这里, 本发明实施例基站中的第一发送模块的具体处理过程已在上文 中详述, 不再赘述。
实际应用时, 接收模块可由基站的接收机实现, 第一确定模块可由基 站的中央处理器 (CPU, Central Processing Unit ), 数字信号处理器 (DSP, Digital Signal Processor )或可编程逻辑阵列 ( FPGA, Field - Programmable Gate Array ) 实现, 第一通知模块、 第二通知模块、 第三通知模块及第一发 送模块可由基站的发射机实现。
本发明实施例还提供了一种时延差确定系统, 如图 10所示, 该系统包 括: 服务小区对应的第一基站 101、 邻小区对应的第二基站 102 以及第一 UE 103; 其中,
所述第一基站 101, 配置为接收所述第二基站 102测量的收到第一 UE 103 用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 并根据自身测量 的收到所述第一 UE 103用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信 息、以及所述第二基站 102测量的收到所述第一 UE 103用于确定同步时延 的上行信道 /信号信息的时刻信息,确定所述第一 UE 103到自身与所述第二 基站 102之间的同步时延差;
所述第二基站 102,配置为向所述第一基站 101发送自身测量的收到所 述第一 UE 103用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 其中, 所述第一基站 101测量的所述第一 UE 103的用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息与所述第二基站 102测量的所述第一 UE 103的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息相同。
其中, 所述第一基站 101 为服务小区对应的基站, 所述第一基站 101 可以为宏基站或小基站那; 所述第二基站 102为邻小区对应的基站; 当所 述第一基站 101为宏基站时, 所述第二基站 102可以为小基站; 当所述第 一基站 101为小基站时, 所述第二基站 102可以为宏基站或小基站。
所述第一基站 101,还配置为向所述第二基站 102通知所述第一 UE 103 用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置信息, 以便所述第二基站 102能 在正确的时间接收到所述第一 UE 103发送的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息;
所述第二基站 102, 配置为接收所述第一基站 101通知的所述第一 UE 103用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置信息。
所述第一基站 101,还配置为向所述第一 UE 103发送上行信道 /信号的 配置信息, 以便所述 UE 103可以根据配置信息向所述服务小区发送信息, 从而使所述服务小区能正确接收所述 UE 103发送的信息;
所述第一 UE 103 , 配置为接收所述第一基站 101发送的上行信道 /信号 的配置信息。
当所述第二基站 102为小基站,且所述第二基站 102的状态为关闭(off ) 状态时, 所述第一基站 101, 还配置为将所述第二基站 102在休眠期间的 DTX 0N状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述第一 UE 103, 以便所述第二基站 102能在正确的时间接收到所述第一 UE 103发送的用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息;
所述第一 UE 103 , 还配置为接收所述第一基站 101通知的所述第二基 站 102在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示; 或者,
当所述第二基站 102为小基站,且所述第二基站 102的状态为关闭(off ) 状态, 且所述第一基站 101不为宏基站或簇头(cluster-head )时, 该系统还 可以包括: 宏基站或簇头 (cluster-head ); 其中,
所述宏基站或簇头 (cluster-head ), 用于将所述第二基站 102在休眠期 间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述第一 UE 103 , 以便所述第二基站 102能在正确的时间接收到所述第一 UE 103发送 的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息;
所述第一 UE 103 , 还配置为接收所述宏基站或簇头 (cluster-head )通 知的所述第二基站 102在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图 样和测量指示。
所述第一基站 101, 还配置为将确定的同步时延差发送给所述第一 UE 103, 以便所述第一 UE 103利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述 邻小区发送的信息;
所述第一 UE 103 , 还配置为接收到所述第一基站 101发送的确定的同 步时延差后, 利用所述同步时延差接收所述第一基站 101 和所述第二基站 102发送的信息; 或者,
所述第一基站 101,还配置为根据确定的同步时延差提前或延迟向所述 第一 UE 103发送信息;
所述第一 UE 103 , 还配置为接收所述第一基站 101发送的信息。
这里, 本发明实施例时延差确定系统中的第一基站的具体处理过程已 在上文中详述, 不再赘述。
本发明实施例还提供了一种 UE, 如图 11所示, 该 UE包括: 测量模块 111及第二确定模块 112; 其中,
测量模块 111,配置为测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息的时刻信息;
第二确定模块 112,配置为才艮据测量的收到所述月良务小区用于确定同步 时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步 时延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻 小区之间的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
其中, 该 UE还可以包括: 第二接收模块, 配置为接收所述服务小区发 送下行信道 /信号的配置信息, 以便所述 UE可以根据配置信息正确接收到 信息。
当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭 (off )状态时, 所述第二接收模块, 还配置为接收所述服务小区或所述邻小区所属的簇头 ( cluster-head )通知的所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON 状态的图样和测量指示,以便所述 UE能在正确的时间接收到所述邻小区发 送的用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。 该 UE还可以包括: 第二发送模块, 配置为将确定的同步时延差发送给 所述服务小区, 以便所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE 发送信息; 或者, 所述第二接收模块, 还配置为利用所述同步时延差接收 所述服务小区和所述邻小区发送的信息。
实际应用时, 测量模块及第二确定模块可由 UE的中央处理器(CPU, Central Processing Unit ), 数字信号处理器(DSP, Digital Signal Processor ) 或可编程逻辑阵列 (FPGA, Field - Programmable Gate Array ) 实现, 第二 接收模块可由 UE的接收机实现, 第二发送模块可由 UE的发射机实现。
这里,本发明实施例 UE中的第二发送模块的具体处理过程已在上文中 详述, 不再赘述。
基于图 7 所示的方法, 本发明实施例还提供了一种时延差确定系统, 如图 12所示, 该系统包括: 第二 UE 121、 服务小区对应的第三基站 122 及邻小区对应的第四基站 123; 其中,
所述第二 UE 121, 配置为测量收到所述第三基站 122用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述第四基站 123用于确定 同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息; 并根据测量的收到所述第三基 站 122用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述 第四基站 123用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自 身到所述第三基站 122与所述第四基站 123之间的同步时延差; 其中, 所 述第三基站 122 用于确定同步时延的下行信道 /信号信息与所述第四基站 123用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同;
所述第三基站 122, 配置为向所述第二 UE 121发送用于确定同步时延 的下行信道 /信号信息;
所述第四基站 123, 配置为向所述第二 UE 121发送用于确定同步时延 的下行信道 /信号信息; 所述第三基站 122与所述第四基站 123在同一时刻 向所述第二 UE 121发送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
其中, 所述第三基站 122 为服务小区对应的基站, 所述第三基站 122 可以为宏基站或小基站那; 所述第四基站 123 为邻小区对应的基站; 当所 述第三基站 122为宏基站时, 所述第四基站 123可以为小基站; 当所述第 三基站 122为小基站时, 所述第四基站 123可以为宏基站或小基站。
所述第三基站 122,还配置为向所述第二 UE 121发送下行信道 /信号的 配置信息, 以便所述第二 UE 121可以根据配置信息正确接收到信息;
所述第二 UE 121, 配置为接收所述第三基站 122发送的下行信道 /信号 的配置信息。
当所述第四基站 123为小基站,且所述第四基站 123的状态为关闭(off ) 状态时, 所述第三基站 122, 还配置为将所述第四基站 123在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述第二 UE 121, 以便所述第二 UE 121能在正确的时间接收到所述第四基站 123发送的用于 确定同步时延的下行信道 /信号信息;
所述第二 UE 121, 还配置为接收所述第三基站 122通知的所述第四基 站 123在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示; 或者,
当所述第四基站 123为小基站, 所述第四基站 123的状态为关闭状态, 且所述第三基站 122不为宏基站或簇头(cluster-head )时, 该系统还可以包 括: 宏基站或簇头 (cluster-head ); 其中,
所述宏基站或簇头 (cluster-head ), 用于将所述第四基站 123在休眠期 间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述第二 UE 121 , 以便所述第二 UE 121能在正确的时间接收到所述第四基站 123发送 的用于确定同步时延的下行信道 /信号信息;
所述第二 UE 121, 还配置为接收所述宏基站或簇头 (cluster-head )通 知的所述第四基站 123在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图 样和测量指示。
所述第二 UE 121, 还配置为将确定的同步时延差发送给所述第三基站 122; 并接收所述第三基站 122发送的信息;
所述第三基站 122, 还配置为接收到所述第二 UE 121发送的同步时延 差后, 根据确定的同步时延差提前或延迟向所述第二 UE 121发送信息; 或 者,
所述第二 UE 121,还配置为利用所述同步时延差接收所述第三基站 122 和所述第四基站 123发送的信息。
这里,本发明实施例时延差确定系统中的 UE的具体处理过程已在上文 中详述, 不再赘述。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可采用硬件实施例、 软件实施例、 或结 合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可采用在一个或多个其 中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得 通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理 设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存 储器中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备 上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机 实现的处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的步骤。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种时延差确定方法, 所述方法包括:
服务小区接收邻小区测量的收到用户设备 UE用于确定同步时延的上 行信道 /信号信息的时刻信息;
所述服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所述邻 小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确定同 步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息相同。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述服务小区接收邻小区测量 的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息之前, 所述 方法还包括:
所述服务小区向所述邻小区通知所述 UE用于确定同步时延的上行信 道 /信号的配置信息。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述服务小区接收邻小区测量 的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息之前, 所述 方法还包括:
所述服务小区向所述 UE发送上行信道 /信号的配置信息。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 当所述邻小区为小小区, 且所 述邻小区的状态为关闭状态时, 所述服务小区接收邻小区测量的收到 UE 用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息之前,所述方法还包括: 所述服务小区将所述邻小区在休眠期间的不连续传输打开 DTX— ON状 态和不连续接收打开 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE。
5、 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 所述服务小区将确定的同步时延差发送给所述 UE; 或者, 所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向所述 UE发送信息。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述将确定的同步时延差发送 给所述 UE, 为:
所述服务小区向所述 UE发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
7、 一种时延差确定方法, 所述方法包括:
服务小区的邻小区向所述服务小区发送自身测量的收到 UE 用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息;
所述服务小区根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延的上行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与所述邻 小区之间的同步时延差; 其中,所述服务小区测量的所述 UE的用于确定同 步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确定同步 时延的上行信道 /信号信息相同。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述邻小区向所述服务小区发 送自身测量的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息 之前, 所述方法还包括:
所述服务小区向所述邻小区通知所述 UE用于确定同步时延的上行信 道 /信号的配置信息。
9、 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述邻小区向所述服务小区发 送自身测量的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息 之前, 所述方法还包括:
所述服务小区向所述 UE发送上行信道 /信号的配置信息。
10、 根据权利要求 7 所述的方法, 其中, 当所述邻小区为小小区, 且 所述邻小区的状态为关闭状态时, 所述邻小区向所述服务小区发送自身测 量的收到 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息之前, 所 述方法还包括:
所述服务小区、 所述邻小区所属的簇头或宏小区将所述邻小区在休眠 期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE; 相应地, 所述 UE根据所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX ON状态的图样, 发送所述用于确定同步时延的上行信道 /信号信息。
11、根据权利要求 7至 10任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 所述服务小区将确定的同步时延差发送给所述 UE;
所述 UE 利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的 信息; 或者,
所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE发送信息。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 所述将确定的同步时延差发 送给所述 UE, 为:
所述服务小区向所述 UE发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者,
所述服务小区向所述 UE发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
13、 一种时延差确定方法, 所述方法包括:
UE 测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻 信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息的时刻信息;
所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之间的同步 时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息与所 述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其中, 所述测量收到服务小区用于 确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻 小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息之前, 所述方法还 包括:
所述 UE接收所述服务小区发送下行信道 /信号的配置信息。
15、 根据权利要求 13所述的方法, 其中, 当所述邻小区为小小区, 且 所述邻小区的状态为关闭状态时, 所述测量收到服务小区用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确 定同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息之前, 所述方法还包括:
所述 UE接收所述服务小区或所述服务小区及所述邻小区所属的簇头 通知的所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和 测量指示。
16、 根据权利要求 13至 15任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包 括:
所述 UE将确定的同步时延差发送给所述服务小区。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其中, 所述 E将确定的同步时延差 发送给所述服务小区, 为:
所述 UE向所述服务小区发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者, 所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者,
所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
18、 才艮据权利要求 13至 15任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包 括:
所述 UE 利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的 信息。
19、 一种时延差确定方法, 所述方法包括:
服务小区与邻小区在同一时刻向 UE发送用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息;
所述 UE测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息的 时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的时刻信息;
所述 UE根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小区之间的同步 时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息与所 述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
20、 才艮据权利要求 19所述的方法, 其中, 所述月良务小区与邻小区在同 一时刻向 UE发送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息之前, 所述方法 还包括:
所述服务小区和所述邻小区协商确定用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的发送时刻; 或者, 宏小区或所述服务小区与所述邻小区所属的簇 头通知所述服务小区和所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息 的发送时刻; 相应地, 所述服务小区及所述邻小区根据获知的发送时刻发送用于确 定同步时延的下行信道 /信号信息。
21、 根据权利要求 19所述的方法, 其中, 所述服务小区与邻小区在同 一时刻向 UE发送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息之前, 所述方法 还包括:
所述服务小区向所述 UE发送下行信道 /信号的配置信息。
22、 才艮据权利要求 19所述的方法, 其中当所述邻小区为小小区, 且所 述邻小区的状态为关闭状态时,, 所述服务小区与邻小区在同一时刻向 UE 发送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息之前, 所述方法还包括:
所述服务小区、 所述邻小区所属的簇头或宏小区将所述邻小区在休眠 期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述 UE, 以便所述 UE 能在正确的时间正确接收到所述邻小区发送的用于确定同步 时延的下行信道 /信号信息;
相应地, 所述 UE根据所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON 状态和 DRX ON状态的图样, 接收所述用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
23、 根据权利要求 19至 22任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包 括:
所述 UE将确定的同步时延差发送给所述服务小区;
所述服务小区根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE发送信息; 或 者,
所述 UE 利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的 信息。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其中, 所述将确定的同步时延差发 送给所述服务小区, 为:
所述 UE向所述服务小区发送所述同步时延差的绝对值或量化级别;或 者,
所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的量化级别;或 者, 所述 UE向所述服务小区发送有信令及所述同步时延差的绝对值。
25、 一种基站, 所述基站包括: 第一接收模块及第一确定模块; 其中, 第一接收模块,配置为接收邻小区测量的收到 UE用于确定同步时延的 上行信道 /信号信息的时刻信息;
第一确定模块,配置为根据自身测量的收到所述 UE用于确定同步时延 的上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述邻小区测量的收到所述 UE用 于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息, 确定所述 UE到自身与 所述邻小区之间的同步时延差; 其中, 所述服务小区测量的所述 UE的用于 确定同步时延的上行信道 /信号信息与所述邻小区测量的所述 UE的用于确 定同步时延的上行信道 /信号信息相同。
26、 根据权利要求 25所述的基站, 其中, 所述基站还包括: 第一通知 模块, 配置为所述邻小区通知所述 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号 的配置信息。
27、 根据权利要求 25所述的基站, 其中, 所述基站还包括: 第二通知 模块, 配置为向所述 UE发送上行信道 /信号的配置信息。
28、 根据权利要求 25所述的基站, 其中, 所述基站还包括: 第三通知 模块, 配置为当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭状态时, 将所述邻小区在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量 指示通知给所述 UE。
29、 根据权利要求 25至 28任一项所述的基站, 其中, 所述基站还包 括第一发送模块, 配置为将确定的同步时延差发送给所述 UE; 或者, 配置 为根据确定的同步时延差提前或延迟向 UE发送信息。
30、 一种时延差确定系统, 所述系统包括: 服务小区对应的第一基站、 邻小区对应的第二基站以及第一 UE; 其中,
所述第一基站,配置为接收所述第二基站测量的收到第一 UE用于确定 同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 并根据自身测量的收到所述第 一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息、 以及所述第二 基站测量的收到所述第一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时 刻信息, 确定所述第一 UE到自身与所述第二基站之间的同步时延差; 所述第二基站, 配置为向所述第一基站发送自身测量的收到所述第一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号信息的时刻信息; 其中,所述第一基 站测量的所述第一 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息与所述第 二基站测量的所述第一 UE的用于确定同步时延的上行信道 /信号信息相同。
31、 根据权利要求 30所述的系统, 其中, 所述第一基站, 还配置为向 所述第二基站通知所述第一 UE用于确定同步时延的上行信道 /信号的配置 信息;
所述第二基站,配置为接收所述第一基站通知的所述第一 UE用于确定 同步时延的上行信道 /信号的配置信息。
32、 根据权利要求 30所述的系统, 其中, 所述第一基站, 还配置为向 所述第一 UE发送上行信道 /信号的配置信息;
所述第一 UE,配置为接收所述第一基站发送的上行信道 /信号的配置信 息。
33、 根据权利要求 30所述的系统, 其中, 当所述第二基站为小基站, 且所述第二基站的状态为关闭状态时, 所述第一基站, 还配置为将所述第 二基站在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通 知给所述第一 UE;
所述第一 UE,还配置为接收所述第一基站通知的所述第二基站在休眠 期间的 DTX ON状态和 DRX ON状态的图样和测量指示; 或者, 当所述第二基站为小基站, 所述第二基站的状态为关闭状态, 且当所 述第一基站不为宏基站或簇头时, 所述系统还包括: 宏基站或簇头; 其中, 所述宏基站或簇头, 配置为将所述第二基站在休眠期间的 DTX— ON状 态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述第一 UE;
所述第一 UE,还配置为接收所述宏基站或簇头通知的所述第二基站在 休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示。
34、 根据权利要求 30至 33任一项所述的系统, 其中,
所述第一基站, 还配置为将确定的同步时延差发送给所述第一 UE; 所述第一 UE,还配置为接收到所述第一基站发送的确定的同步时延差 后, 利用所述同步时延差接收所述第一基站和所述第二基站发送的信息; 或者,
所述第一基站, 还配置为根据确定的同步时延差提前或延迟向所述第 一 UE发送信息;
所述第一 UE, 还配置为接收所述第一基站发送的信息。
35、 一种 UE, 所述 UE包括: 测量模块及第二确定模块; 其中, 测量模块, 配置为测量收到服务小区用于确定同步时延的下行信道 /信 号信息的时刻信息、 以及收到所述服务小区邻小区用于确定同步时延的下 行信道 /信号信息的时刻信息;
第二确定模块, 配置为根据测量的收到所述服务小区用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述邻小区用于确定同步时 延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述服务小区与所述邻小 区之间的同步时延差; 其中, 所述服务小区用于确定同步时延的下行信道 / 信号信息与所述邻小区用于确定同步时延的下行信道 /信号信息相同。
36、 根据权利要求 35所述的 UE, 其中, 所述用户设备还包括: 第二 接收模块, 配置为接收所述服务小区发送下行信道 /信号的配置信息。
37、 根据权利要求 36所述的 UE, 其中, 所述第二接收模块, 还配置 为当所述邻小区为小小区, 且所述邻小区的状态为关闭状态时, 接收所述 服务小区或所述邻小区所属的簇头通知的所述邻小区在休眠期间的 DTX ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示。
38、 根据权利要求 35至 37任一项所述的 UE, 其中, 所述用户设备还 包括: 第二发送模块, 配置为将确定的同步时延差发送给所述服务小区。
39、 根据权利要求 36或 37所述的 UE, 其中, 所述第二接收模块, 还 配置为利用所述同步时延差接收所述服务小区和所述邻小区发送的信息。
40、 一种时延差确定系统, 所述系统包括: 第二 UE、 服务小区对应的 第三基站及邻小区对应的第四基站; 其中,
所述第二 UE, 配置为测量收到所述第三基站用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述第四基站用于确定同步时延的下 行信道 /信号信息的时刻信息; 并根据测量的收到所述第三基站用于确定同 步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息、 以及收到所述第四基站用于确定 同步时延的下行信道 /信号信息的时刻信息, 确定自身到所述第三基站与所 述第四基站之间的同步时延差; 其中, 所述第三基站用于确定同步时延的 下行信道 /信号信息与所述第四基站用于确定同步时延的下行信道 /信号信 息相同;
所述第三基站,配置为向所述第二 UE发送用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息;
所述第四基站,配置为向所述第二 UE发送用于确定同步时延的下行信 道 /信号信息; 所述第三基站与所述第四基站在同一时刻向所述第二 UE发 送用于确定同步时延的下行信道 /信号信息。
41、 根据权利要求 40所述的系统, 其中, 所述第三基站, 还配置为向 所述第二 UE发送下行信道 /信号的配置信息; 所述第二 UE,配置为接收所述第三基站发送的下行信道 /信号的配置信 息。
42、 根据权利要求 40所述的系统, 其中, 当所述第四基站为小基站, 且所述第四基站的状态为关闭状态时, 所述第三基站, 还配置为将所述第 四基站在休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通 知给所述第二 UE;
所述第二 UE,还配置为接收所述第三基站通知的所述第四基站在休眠 期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示; 或者,
当所述第四基站为小基站, 所述第四基站的状态为关闭状态, 且所述 第三基站不为宏基站或簇头时, 所述系统还包括: 宏基站或簇头; 其中, 所述宏基站或簇头, 配置为将所述第四基站在休眠期间的 DTX— ON状 态和 DRX— ON状态的图样和测量指示通知给所述第二 UE, 以便所述第二 UE 能在正确的时间接收到所述第四基站发送的用于确定同步时延的下行 信道 /信号信息;
所述第二 UE,还配置为接收所述宏基站或簇头通知的所述第四基站在 休眠期间的 DTX— ON状态和 DRX— ON状态的图样和测量指示。
43、 根据权利要求 40至 42任一项所述的系统, 其中,
所述第二 UE, 还配置为将确定的同步时延差发送给所述第三基站; 并 接收所述第三基站发送的信息;
所述第三基站,还配置为接收到所述第二 UE发送的同步时延差后,根 据确定的同步时延差提前或延迟向所述第二 UE发送信息; 或者,
所述第二 UE,还配置为利用所述同步时延差接收所述第三基站和所述 第四基站发送的信息。
44、 一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质包括一组指令, 当执 行所述指令时, 引起至少一个处理器执行如权利要求 1至 6任一项所述的 时延差确定方法、或执行如权利要求 7至 12任一项所述的时延差确定方法、 或执行如权利要求 13至 18任一项所述的时延差确定方法、 或执行如权利 要求 19至 24任一项所述的时延差确定方法。
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