WO2016023193A1 - 同步信号发送和接收方法及装置 - Google Patents

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WO2016023193A1
WO2016023193A1 PCT/CN2014/084276 CN2014084276W WO2016023193A1 WO 2016023193 A1 WO2016023193 A1 WO 2016023193A1 CN 2014084276 W CN2014084276 W CN 2014084276W WO 2016023193 A1 WO2016023193 A1 WO 2016023193A1
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pss
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田春长
伍勇
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华为技术有限公司
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Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method and apparatus for transmitting and receiving a peer signal. Background technique
  • the small station equipment refers to a low-power wireless access node. Compared with the macro base station, the small station equipment has smaller power, smaller coverage, and smaller volume.
  • the small station equipment includes, for example, a home eNodeB and a micro base station. Base station (Pico eNodeB), Radio Remote Head (RRH), etc.
  • the backhaul usually refers to the data transmission path between the small station device and the core network.
  • the small station device accessed by the user equipment (User Equipment, UE) is called an AP, and the AP transmits the data sent by the UE through multiple small stations.
  • the relay of the device is transmitted to the core network, and the data transmission path between the small station devices on the data transmission path from the AP to the core network is called a backhaul.
  • a user equipment may frequently switch between multiple small station devices, so the backhaul path of the small station device needs to be flexibly changed.
  • the data transmitted between the small station devices not only has a change in the transmission path, but may also be accompanied by a change in the transmission mode.
  • the transmission mode of the small station device changes, for example, when the small station device switches from the state of transmitting the uplink subframe to the state of transmitting the downlink subframe, the other small station devices that receive the data sent by the small station device need to consume a certain amount first. The time is the same as that of the small station device that sends the data.
  • the wireless backhaul mode is the main development direction of the densely deployed small station equipment backhaul mode.
  • Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for transmitting and receiving a peer signal, which maintains the configuration flexibility of the subframe on the basis of eliminating the gap period of data transmission on the backhaul between the small station devices.
  • the first aspect provides a peer-to-peer signal transmitting apparatus, wherein the peer-to-peer signal transmitting apparatus is disposed in a first node, and the peer-to-peer signal transmitting apparatus includes:
  • a sending module configured to send a first type of subframe, where the first type of subframe includes a physical downlink shared channel, a PDSCH, and a first multicast channel, where the first synchronous channel includes a first primary synchronizing signal PSS and a first a secondary synchronizing signal SSS, the first PSS and the first SSS are configured to enable the second node that receives the first PSS and the first SSS to perform the same with the first node;
  • a processing module configured to control, by the sending module, to switch from sending the first type of subframe to sending a second type of subframe
  • the sending module is further configured to send, according to the processing module, the second type of subframe, where the second type of subframe includes a physical uplink shared channel PUSCH and a second peer channel, and the second The peer channel includes a second PSS or a second SSS, and the second PSS or the second SSS is configured to enable the second node that receives the second PSS or the second SSS to be the first node The node remains the same, the second PSS is generated according to the first PSS, and the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the sending module is specifically configured to send a first type of subframe, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first peer channel, The first multicast channel is periodically located in the first type of subframe; the second type of subframe is sent, and the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer The channel is periodically located in the second type of subframe.
  • the processing module is further configured to generate the second PSS according to the following rule:
  • the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second PSS are consistent with the first PSS;
  • the first PSS is generated according to the following rules: a sequence, a modulation and coding format, and a frequency domain used by the second SSS.
  • the resource location is consistent with the first SSS.
  • a third possible implementation manner of the first aspect if the second type of subframe is transmitted in a TDD manner, Then the second PSS or the second SSS is located in a UwPTS symbol of the second type of subframe.
  • the second possible implementation manner of the second possible implementation manner in the fourth possible implementation manner of the first aspect, if the second type of subframe is transmitted in an FDD manner, Then the second PSS or the second SSS is located in the last symbol of the second type of subframe.
  • the second aspect provides a peer signal receiving device, wherein the peer signal receiving device is disposed in the second node, and the peer signal receiving device includes:
  • a receiving module configured to receive a first primary synchronizing signal PSS and a first secondary synchronizing signal SSS, where the first PSS and the first SSS are located in a first type of subframe sent by the first node, where the first The class subframe includes a physical downlink shared channel PDSCH and a first homogeneous channel, and the first homogeneous channel includes the first PSS and the first SSS;
  • a processing module configured to perform the same with the first node according to the first PSS and the first SSS;
  • the receiving module is further configured to receive a second PSS or a second SSS, where the second PSS or the second SSS is located at the first node to switch from sending the first type of subframe to sending a second type of sub
  • the second type of subframe includes a physical uplink shared channel PUSCH and a second homogeneous channel, and the second homogeneous channel includes the second PSS or the first a second SSS, the second PSS is generated according to the first PSS, and the second SSS is generated according to the first SSS;
  • the processing module is further configured to: according to the second PSS or the second SSS The first section Keep your peers.
  • the receiving module is specifically configured to receive a first PSS and a first SSS, where the first PSS and the first SSS are located at a first node In the first type of subframe that is sent, the first type of subframe includes a PDSCH and a first peer channel, and the first peer channel is periodically located in the first type of subframe, where the first ⁇ a channel includes the first PSS and the first SSS; receiving a second PSS or a second SSS, where the second PSS or the second SSS is located at the first node from transmitting the first type of subframe Switching to the second type of subframe that is sent after the second type of subframe is sent, the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel is periodically located in the In the second type of subframe, the second peer channel includes the second PSS or the second sss.
  • the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second PSS are The first PSS is such that the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second SSS are consistent with the first SSS.
  • the processing module is further configured to be used according to the foregoing
  • the second PSS or the second sss are extracted from the second type of subframes before the second PSS or the second SSS remains the same as the first node.
  • the first type of subframe is transmitted according to a TDD manner, and the second type of subframe is also in a TDD manner.
  • the processing module is configured to: when the period of acquiring the first SSS is delayed by one TTI, extract the second PSS or the second SSS from the second type of subframe, where The second PSS or the second SSS is located in a UwPTS symbol of the second type of subframe.
  • a fifth possible implementation manner of the second aspect if the first type of subframe is transmitted in an FDD manner, and the second type of subframe is also in an FDD manner
  • the processing module is configured to: when the period of acquiring the first PSS is delayed by 0.5 TTI, extract the second PSS or the second SSS from the second type of subframe, The second PSS or the second SSS is located in the last symbol of the second type of subframe.
  • a sixth possible implementation manner of the second aspect if the first type of subframe is transmitted in a TDD manner, and the second type of subframe is in accordance with FDD And the processing module is configured to: extract, according to the period of acquiring the first SSS, the second PSS or the second SSS from the second type of subframe, the second PSS Or the second SSS is located in the last symbol of the second type of subframe.
  • the processing module is further configured to After extracting the second PSS or the second SSS in the second type of subframe, if only the second PSS or the second SSS is extracted, it is determined that the first node has a switching of a transmission mode.
  • the third aspect provides a method for transmitting a peer signal, including:
  • the first node sends a first type of subframe, where the first type of subframe includes a physical downlink shared channel PDSCH and a first homogeneous channel, and the first synchronous channel includes a first primary synchronizing signal PSS and a first auxiliary a first signal (SSS), the first PSS and the first SSS are used to enable the second node that receives the first PSS and the first SSS to perform the same with the first node;
  • the first type of subframe includes a physical downlink shared channel PDSCH and a first homogeneous channel
  • the first synchronous channel includes a first primary synchronizing signal PSS and a first auxiliary a first signal (SSS)
  • PSS and the first SSS are used to enable the second node that receives the first PSS and the first SSS to perform the same with the first node
  • the first node switches from sending the first type of subframe to transmitting a second type of subframe
  • the first node sends a second type of subframe, where the second type of subframe includes a physical uplink shared channel PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel includes a second PSS or a second SSS.
  • the second node that receives the second PSS or the second SSS is kept in the same state as the first node, and the second PSS is according to the A PSS is generated, and the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the first peer channel is periodically located in the first type of subframe, and the second peer channel is periodically located in the In the second type of subframe.
  • the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second PSS are The first PSS is such that the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second SSS are consistent with the first SSS.
  • the third possible implementation manner if the second type of subframe is transmitted in a TDD manner, Then the second PSS or the second SSS is located in a UwPTS symbol of the second type of subframe.
  • the second PSS or the second SSS is located at the end of the second type of subframe In a symbol.
  • the fourth aspect provides a method for receiving a peer signal, including:
  • the second node receives the first PSS and the first SSS, where the first PSS and the first SSS are located in a first type of subframe sent by the first node, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first peer a channel, the first peer channel including the first PSS and the first SSS;
  • the second node performs the second PSS or the second SSS with the second node according to the first PSS and the first SSS, and the second PSS or the second SSS.
  • the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel.
  • the second synchronization channel includes the second PSS or the second SSS, the second PSS is generated according to the first PSS, and the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the second node maintains the same with the first node according to the second PSS or the second SSS.
  • the first peer channel Periodically located in the first type of subframe
  • the second peer channel is periodically located in the second type of subframe.
  • the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second PSS are The first PSS is such that the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second SSS are consistent with the first SSS.
  • the second node is configured according to the second PSS or the second Before the second SSS remains the same as the first node, the method further includes:
  • the second node extracts the second PSS or the second sss from the second type of subframe.
  • the first type of subframe is transmitted in a TDD manner
  • the second type of subframe is also in a TDD manner Transmitting
  • the second node extracting the second PSS or the first from the second type of subframe Two sss, including:
  • the second node extracts the second PSS or the second SSS from the second type of subframes when the period of the first SSS is delayed by one, the second PSS or the first The two SSSs are located in the UwPTS symbols of the second type of subframe.
  • a fifth possible implementation manner of the fourth aspect if the first type of subframe is transmitted in an FDD manner, and the second type of subframe is also in an FDD manner And transmitting, the second node extracting the second PSS or the second SSS from the second type of subframe, including:
  • the second node extracts the second PSS or the second SSS from the second type of subframes when the period of acquiring the first PSS is delayed by 0.5, the second PSS or the The second SSS is located in the last symbol of the second type of subframe.
  • a sixth possible implementation manner of the fourth aspect if the first type of subframe is transmitted in a TDD manner, and the second type of subframe is transmitted in an FDD manner, And the second node extracting the second PSS or the second SSS from the second type of subframes, including:
  • the second node extracts the second PSS or the second SSS from the second type of subframes during the period of acquiring the first SSS, where the second PSS or the second SSS is located The last symbol of the second type of subframe.
  • the method further includes:
  • the second node determines that the first node has a switching of a transmission mode.
  • the method and device for sending and receiving a homology signal provided by the embodiment of the present invention enable the second node in the coverage of the first node to be in the first node by transmitting the second PSS or the second SSS while the first node sends the PUSCH
  • the second PSS or the second SSS is located in the PUSCH subframe without configuring the fixed PDSCH subframe and the special subframe for the second PSS or the second SSS. Therefore, the configuration flexibility of the partial subframe is maintained on the basis of eliminating the blank period of data transmission on the backhaul between the small station devices.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture of a densely deployed small station device under a heterogeneous network architecture
  • 2 is a schematic diagram of transmission resources between small station devices
  • Figure 3 is a schematic diagram of transmission resources between stations using a relay technology
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a peer-to-peer signal transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5A is a schematic diagram of a frame structure of a first-type subframe in a TDD system
  • 5B is a schematic diagram showing a frame structure of a first type of subframe in an FDD system
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a peer-to-peer signal receiving apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7A shows that a first type of subframe is transmitted according to a TDD mode, a second type of subframe is also transmitted according to a TDD mode, and a second type of subframe is used.
  • a frame structure diagram of the second SSS is included in the frame;
  • 7B is a schematic diagram of a frame structure of a second type of subframes, which is transmitted according to a TDD manner, and a second type of subframes, which are transmitted according to a TDD manner, and a second type of subframe includes a second PSS;
  • 8A is a schematic diagram of a frame structure in which a first type of subframe is transmitted in an FDD manner, a second type of subframe is also transmitted in an FDD manner, and a second type of subframe includes a second PSS;
  • 8B is a schematic diagram of a frame structure of a second type of subframes, which is transmitted in an FDD manner, and a second type of subframes, which are transmitted in an FDD manner, and a second type of subframe includes a frame structure of the second SSS;
  • 9A is a schematic diagram of a frame structure of a second type of subframes, which is transmitted in a TDD manner, and a second type of subframes are transmitted in an FDD manner, and a second type of subframe includes a second SSS;
  • 9B is a schematic diagram of a frame structure of a first type of subframes transmitted according to a TDD manner, a second type of subframes transmitted according to an FDD manner, and a second type of subframes including a second PSS;
  • FIG. 10 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for transmitting a peer signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for receiving a peer signal according to an embodiment of the present invention
  • the flowchart of the second embodiment of the method for receiving the same signal The flowchart of the second embodiment of the method for receiving the same signal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture of a densely deployed small station device under a heterogeneous network architecture.
  • the UE 13 can access the network through any small station device 12 or macro base station 11.
  • the backhaul of the small station device 12 to the macro base station 11 changes with time as the network conditions change.
  • the small station device 12 accessed by the UE 13 may transmit data according to the path 14, or may transmit data according to the path 15, that is, the backhaul of the small station device 12 accessed by the UE 13 may be the path 14 or the path 15.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the station device 12 on the data backhaul path may be accompanied by a change in the transmission mode in addition to the path change.
  • the same channel is also sent in the same subframe, and the same channel periodically appears.
  • the same channel includes the primary synchronous signal (PSS) and the auxiliary channel.
  • PSS primary synchronous signal
  • SSS Secondary Synchronous Signal
  • the PSS and the SSS are broadcast signals, and other small station devices located within the coverage of the first station device can detect the PSS and SSS, and according to the PSS and SSS and the first A small station device carries out peers.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of transmission resources between small station devices. As shown in Figure 2, there are three small station devices SC21, SC22, and SC23 in the network.
  • the time point 24 and the time point 25 are switching points of the transmission mode change.
  • the SC22 downlink subframe transmits data to the SC23, the subframe 221, the subframe 222 to the subframe 223, and the subframe 224 to the subframe 225.
  • the PDSCH is included, and the subframe 226 and the subframe 227 are special subframes, and the special subframes are periodically configured in the downlink subframe.
  • the peer signal is a broadcast signal, and the peer signal includes the PSS and the SSS, where the PSS is located in a special subframe, and the SSS is located in a special In the PDSCH subframe before the subframe.
  • Both the SC21 and the SC23 in the SC22 coverage can detect the homologous signal, so that both the SC23 and the SC21 can achieve the same as the SC22 before the time point 24.
  • SC22 switches to the above-mentioned row subframe to transmit data to SC23, wherein subframe 228 to subframe 229 all include PUSCH. Since in the current frame format, the SC22 does not include the peer signal when transmitting the subframe including the PUSCH, therefore, from time 24, the SC21 and the SC23 cannot detect the peer signal transmitted by the SC22, that is, the SC21. And SC23 will lose its peers with SC22.
  • SC22 switches to the following row of subframes to transmit data to SC21 or SC23.
  • subframe 230, subframe 231 to subframe 232, and to subframe 233 to subframe 234 all include PDSCH, subframe 235.
  • subframe 236 is a special subframe.
  • the peer signals (PSS and SSS) in the PDSCH frame sent by the SC22 are detected, and are compared with the SC22 according to the peer signal; likewise, the time of the subframe 213 to the subframe 214 received by the SC23 is required to be used for
  • the peer signals (PSS and SSS) in the PDSCH frame sent by the SC22 are detected, and the peer signals are compared with the SC22 according to the peer signals.
  • the SC21 can start receiving the data carried in the PDSCH subframe sent by the SC22 from the subframe 215, or, similarly, the SC23 can start receiving the data carried in the PDSCH subframe sent by the SC22 from the subframe 216, the child of the SC21
  • the frame 211 to the sub-frame 212 and the sub-frame 213 to the sub-frame 214 of the SC23 become a null period for transmitting data on the backhaul between the station devices, and the period of the space is generally several tens of milliseconds to several hundred milliseconds.
  • the receiving end of the data may need a certain time to synchronize with the transmitting end of the data, and the receiving end and the transmitting end can transmit the data, so that the transmitted data may be delayed. Lead to waste of transmission resources.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of transmission resources between small station devices using Relay technology.
  • Figure 3 As shown, there are three small station devices SC21, SC22, and SC23 in the network.
  • the time point 24 and the time point 25 are switching points of the transmission mode change.
  • the SC22 sub-frame transmits data to the SC23, the sub-frame 321, the sub-frame 322 to the sub-frame 323, and the sub-frame 324 to the sub-frame 325.
  • the PDSCH is included, and the subframe 326 and the subframe 327 are special subframes, and the special subframes are periodically configured in the downlink subframe.
  • the peer signal is a broadcast signal, and the peer signal includes the PSS and the SSS, where the PSS is located in the special subframe, and the SSS is located in the special subframe.
  • the PDSCH subframe before the frame Both the SC21 and the SC23 in the SC22 coverage can detect the homologous signal, so that both the SC23 and the SC21 can achieve the same as the SC22 before the time point 24.
  • the subframe 332 includes a PDSCH
  • the subframe 333 is a special subframe
  • the subframe 334 includes a PDSCH
  • the subframe 335 is a special subframe.
  • Subframe 332 and subframe 333, and subframe 334 and subframe 335 are periodically arranged in the uplink subframe, and subframe 332 and subframe 333, and subframe 334 and subframe 335 are only used to cause SC 22 to transmit the same signal.
  • SC22 switches to the following row subframe to transmit data to SC21 or SC23.
  • subframe 336, subframe 337 to subframe 338, and subframe 339 to subframe 340 all include PDSCH, subframe 341 and sub-frame.
  • Frame 342 is a special subframe. Since the sub-frame 332 and the sub-frame 334 of the PDSCH, and the sub-frame 333 and the sub-frame 335 of the special sub-frame format are included from the time point 24 to the time point 25, from the time point 24 to the time point 25, SC21 and SC23 can also detect the peer signal sent by the SC22, and perform the same with the SC22 according to the peer signal, so that after the time point 25, the SC21 can receive the subframe 336 transmitted by the SC22 from the subframe 311, or SC23. Subframe 336 transmitted by SC 22 may be received starting from subframe 312. Thus, there is no gap period shown in FIG. 2, thereby solving the problem that there is a delay in transmitting data on the backhaul between the small station devices.
  • the downlink subframe and the special subframe are periodically transmitted in the process of the SC22 transmitting the uplink subframe including the PUSCH, where the downlink subframe includes the PDSCH, and the downlink subframe and the special subframe It is only used to transmit the peer signal. Therefore, although the other SC and SC22 problems are solved, inserting the downlink subframe including the PDSCH and inserting the special subframe in the uplink subframe including the PUSCH will sacrifice the two subframes. The configuration flexibility of the sub-frames sacrifices valuable transmission resources.
  • FIG. 3 is an example of a Time Division Duplexing (TDD) system, for Frequency Division Duplexing (Frequency Division Duplexing, FDD) system, the difference is that the frame format is different, but the same problem exists.
  • TDD Time Division Duplexing
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a device for transmitting a peer-to-peer according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the device in this embodiment includes:
  • the sending module 41 is configured to send a first type of subframe, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first synchronous channel, where the first synchronous channel includes a first PSS and a first SSS, where the first PSS and the first SSS are used.
  • the second node receiving the first PSS and the first SSS is made to be the same as the first node.
  • the small station device that sends the data when the data is transmitted on the backhaul between the small station devices, when the small station device that sends the data sends the uplink subframe, the same signal is added to the downlink subframe. Therefore, the small station device that transmits the data can always transmit the peer signal when the transmission state changes.
  • the homogenous signal transmitting apparatus provided in this embodiment is disposed in a first node that transmits data, and any network node that can transmit data in a heterogeneous network architecture is referred to as a first node.
  • Any network node that can detect the peer signal sent by the first node within the coverage of the first node is referred to as a second node.
  • the target node that the first node transmits data is one of the nodes in the second node.
  • the subframes sent by the first node may be classified into two types: a first type of subframes and a second type of subframes, where the first type of subframes includes a PDSCH and a first homogeneous channel, and the first identical channel is periodically located at the In a type of subframe, the frame structure of the first type of subframe is different for the TDD system and the FDD system.
  • FIG. 5A is a schematic diagram of a frame structure of a first type of subframe in a TDD system
  • FIG. 5B is a schematic diagram of a frame structure of a first type of subframe in an FDD system. As shown in FIG.
  • the first type of subframe includes a plurality of PDSCH subframes 51 and a special subframe 52, wherein the special subframe 52 includes a Downlink Pilot Timeslot (DwPTS) 53 and a guard interval (Guard Period, GP) 54 and Uplink Pilot Time Solt (UwPTS) 55, the special subframe 52 periodically appears in the first type of subframe.
  • DwPTS Downlink Pilot Timeslot
  • UwPTS Uplink Pilot Time Solt
  • the special subframe 52 periodically appears in the first type of subframe.
  • the first SSS 56 is included, and in the DwPTS 53 in the special subframe 52, the first PSS 57 is included.
  • the first SSS 56 and the first PSS 57 form a first homogeneous channel in the first type of subframe. As shown in FIG.
  • the first type of subframe includes a plurality of PDSCH subframes, and wherein the first SSS 56 and the first PSS 57 are included in some of the plurality of PDSCH subframes 58.
  • the PDSCH subframe including the first SSS 56 and the first PSS 57 periodically appears in the first type of subframe, and the PDSCH subframe 58 includes 14 symbols, wherein the first SSS 56 is located at the sixth symbol, and the first PSS 57 is located at the seventh. symbol.
  • the homograph signal sending apparatus includes a sending module 41, and a sending module 41.
  • the sending module 41 For transmitting the first type of subframe, the sending module 41 sends the first type of subframe to a second node in the coverage of the first node according to the needs of the backhaul path.
  • the other second node in the coverage of the first node may detect the peer channel in the first type of subframe sent by the sending module 41, and after receiving the peer channel in the first type of subframe, the second node receives the same channel.
  • the first SSS and the first PSS may be the same as the first node according to the first SSS and the first PSS.
  • the first homogeneous channel in the first type of subframe does not exist in every subframe in the first type of subframe, but appears in one cycle.
  • the processing module 42 is configured to control the sending module 41 to switch from sending the first type of subframe to transmitting the second type of subframe.
  • the peer signal sending apparatus further includes a processing module 42, and the processing module 42 is configured to control the sending module 41 to switch from transmitting the first type of subframe to transmitting the second type of subframe.
  • the processing module 42 may determine whether to switch from sending the first type of subframe to sending the second type of subframe by detecting a preset configuration of the peer signaling device, or the processing module 42 may detect that the peer signaling device is located.
  • the external environment of the first node determines whether to switch from transmitting the first type of subframe to transmitting the second type of subframe.
  • the peer signaling device includes two transmission states, namely, transmitting the first type of subframe and transmitting the second type of subframe, and the processing module 42 determines which transmission to use by detecting the internal state or the external state of the peer signaling device. status.
  • the sending module 41 is further configured to send, according to the processing module 42, a second type of subframe, where the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel includes a second PSS or a second
  • the SSS, the second PSS or the second SSS is configured to keep the second node that receives the second PSS or the second SSS and the first node, the second PSS is generated according to the first PSS, and the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the sending module 41 is further configured to send a second type of subframe, and the second type of subframe is sent to any one of the second nodes.
  • the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, wherein the second peer channel includes a second PSS or a second SSS.
  • the second PSS is generated according to the first PSS
  • the second SSS is generated according to the first SSS. That is, the second type of subframe includes any one of the second PSS and the second SSS, and the second PSS is generated according to the first PSS in the first type of subframe, and the second SSS is according to the first type.
  • the first SSS generated in the sub-frame.
  • the frame structure of the second type of subframe is different, but each of them periodically includes one of the second PSS or the second SSS, and the second PSS or the second SSS may be cycled.
  • the location of the second or second SSS in the second subframe is predefined in the first node and the second node.
  • the second PSS or the second SSS is generated according to the first PSS and the first SSS, respectively, the second PSS or the second SSS is also a broadcast signal, and in the second node in the coverage of the first node, in addition to receiving the second class
  • the other second node outside the second node of the frame may detect the second PSS or the second SSS in the second type of subframe.
  • the second node detects the second PSS or the second SSS from the period of the second PSS or the second SSS predefined with the first node, thereby detecting Second PSS or second SSS.
  • the second peer channel in the second type of subframe includes the second PSS or the second SSS, that is, the second peer channel is different from the first peer channel, the second peer channel includes the second PSS and One of the second SSSs is not a complete homologous signal.
  • the second node first receives the first type of subframes before receiving the second type of subframes, and performs the same with the first node according to the first homogeneous channel in the first type of subframes, and the second PSS Or the second SSS is generated according to the first PSS and the first SSS, so after the second node acquires the second PSS or the second SSS, it can be determined that the second PSS or the second SSS is still sending the first PSS and the first The first node of an SSS is sent, so that the second node can keep the same with the first node according to the second PSS or the second SSS.
  • the second peer channel in the second type of subframe includes the second PSS or the second SSS, which can save resources occupied by the second peer channel in the second type of subframe, and thus does not need to be sent when the PUSCH subframe is sent.
  • the PDSCH subframe and the special subframe are added, so that all the subframes can be flexibly configured when the peer signal transmitting apparatus transmits the PUSCH subframe.
  • the second peer channel in the second type of subframe does not exist in every subframe in the second type of subframe, but appears in one cycle.
  • the sending module 41 sends the second type of subframe
  • the processing module 42 switches to send the first type of subframe again, since the second node keeps the same state with the first node, the second subframe of the first type is received.
  • the node does not need to wait to detect that the first PSS and the first SSS in the first type of subframe are the same as the first node, but can directly receive the data sent by the first node, and the first node does not need to wait for the second node to perform the peer relationship. Data can be sent directly, eliminating the gap between small station devices transmitting data on the backhaul.
  • the second PSS Since the second PSS is generated according to the first PSS, the second SSS is generated according to the first SSS, Therefore, the second PSS has some features identical to the first PSS, the second SSS has some features identical to the first SSS, and the second node that receives the second PSS or the second SSS can be based on the characteristics of the first PSS or the first SSS.
  • the first node remains peer-to-peer, thereby eliminating the need to re-establish a peer-to-peer mechanism for the new peer-to-peer signal between the first node and the second node.
  • the processing module in order to enable the second node to better maintain the same relationship with the first node, the processing module
  • a second PSS may generate a second PSS according to the following rules: a sequence used by the second PSS, a modulation and coding format, and a frequency domain resource location are consistent with the first PSS; generating a second SSS according to the following rules: sequence, modulation used by the second SSS The encoding format and the frequency domain resource location are consistent with the first SSS.
  • the second PSS and the second SSS are different from the first PSS and the first SSS in that they are located in different time slots in the second type of subframe and the first type of subframe.
  • the sending module 41 sends the first type of subframe
  • the first PSS and the first SSS in the first multicast channel are sent according to one cycle, so that the second node can detect the first PSS and the first period on the corresponding period.
  • An SSS when the sending module 41 sends the second type of subframe according to the above rule, the second node only needs to add a time offset in the period of detecting the first PSS and the second SSS, so that the second PSS or the second can be detected.
  • SSS and since the second PSS and the second SSS are identical to the first PSS and the first SSS except for the time offset, there is no need to additionally set another set of the same signal in the second node, which is equivalent to only detecting the first PSS.
  • the second PSS or the second sss is detected again at a time interval offset from the period of the first SSS.
  • the second node in the coverage of the first node can still maintain the first node when the transmission state of the first node occurs.
  • the second PSS or the second SSS is located in the PUSCH subframe without configuring a fixed PDSCH subframe and a special subframe for the second PSS or the second SSS, thereby transmitting on the backhaul between the small station devices Based on the blank period of the data, the configuration flexibility of some sub-frames is maintained.
  • the second type of subframe may be transmitted in a TDD mode or an FDD mode. Since the frame structure of the TDD system and the FDD system are different, the position of the second PSS or the second SSS in the second type of subframe is also different.
  • the second PSS or the second SSS may be placed in the UwPTS symbol before some subframes in the second type of subframe. If the second type of subframe is transmitted in the FDD mode, the second PSS or the second SSS may be placed in the last symbol of one or some of the subframes in the second type of subframe. Wherein, if the second PSS or the second SSS is periodically out in the second type of subframe Now, and the first PSS and the first ss are periodically appearing in the first type of subframe, the period of the second PSS or the second SSS is the same as the period of the first PSS and the first SSS.
  • the second PSS or the second SSS set according to the above rules may enable the second node to detect the second PSS or the second SSS according to a time offset, and the specific detection method of the second node to the second PSS or the second SSS will be under The details are described in the embodiments.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a device for receiving a signal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the device in this embodiment includes:
  • the receiving module 61 is configured to receive the first PSS and the first SSS, where the first PSS and the first SSS are located in a first type of subframe sent by the first node, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first peer channel, The same channel includes a first PSS and a first sss.
  • the peer signal receiving apparatus is disposed in a second node in the network, the second node is located in a coverage of the first node that sends data, and can detect the peer sent by the first node. signal.
  • the peer-to-peer signal receiving apparatus includes a receiving module 61, and the receiving module 61 is configured to receive the first PSS and the first SSS, where the first PSS and the first SSS are located in the first type of subframe sent by the first node,
  • the first type of subframe includes a PDSCH and a first homogeneous channel
  • the first synchronous channel includes a first PSS and a first SSS.
  • the first type of subframe sent by the first node is sent to one of the plurality of second nodes in its coverage, but other nodes in the coverage of the first node can also detect the first type of subframe.
  • the first PSS and the first sss are configured to receive the first PSS and the first SSS, where the first PSS and the first SSS are located in the first type of subframe sent by the first node,
  • the first type of subframe includes a PDSCH and a first homogeneous channel
  • the first synchronous channel includes a first PSS and a first SSS
  • the first homogeneous channel in the first type of subframe does not exist in every subframe in the first type of subframe, but appears in one cycle.
  • the processing module 62 is configured to perform the same with the first node according to the first PSS and the first SSS.
  • the peer signal receiving apparatus further includes a peer module 62.
  • the peer module 62 can be based on the first PSS and the first SSS. Same as the first node.
  • the receiving module 61 is further configured to receive the second PSS or the second SSS, where the second PSS or the second SSS is located in the second class that is sent by the first node after sending the first type of subframe to the second type of subframe.
  • the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel
  • the second peer channel includes a second PSS or a second SSS
  • the second PSS is generated according to the first PSS
  • the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the receiving module 61 is further configured to receive one of the second PSS or the second SSS, where The PSS and the second SSS are located in a second type of subframe sent by the first node, the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel includes a second PSS or a second SSS, where the second PSS According to the first PSS generation, the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the second type of subframe is sent by the first node when the transmission mode switching occurs, and the second type of subframe sent by the first node is sent to a second node of the plurality of second nodes in its coverage area,
  • other nodes in the coverage of the first node can also detect the second PSS or the second sss in the second type of subframe.
  • the frame structure of the second type of subframe is different, but all of them include one of the second PSS or the second SSS, and the second PSS or the second SSS may be periodically located in the second class. Any position in the frame, and the position of the second PSS or the second SSS in the second subframe is predefined in the first node and the second node.
  • the second PSS or the second SSS is generated according to the first PSS and the first SSS, respectively, the second PSS or the second SSS is also a broadcast signal, and in the second node in the coverage of the first node, in addition to receiving the second class
  • the other second node outside the second node of the frame may detect the second PSS or the second SSS in the second type of subframe and receive the second PSS or the second SSS by the receiving module 61.
  • the receiving module 61 first receives the first PSS and the first SSS.
  • the receiving module 61 detects and receives the second PSS or the second SSS from the period of the second PSS or the second SSS predefined by the first node, thereby You can receive the second PSS or the second sss.
  • the second peer channel in the second type of subframe includes the second PSS or the second SSS, that is, the second peer channel is different from the first peer channel, and is not a complete peer signal, but due to the receiving module
  • the first type of subframe is first received, and the processing module 61 performs the same with the first node according to the first identical channel in the first type of subframe, and the second PSS or The second SSS is generated according to the first PSS and the first SSS. Therefore, after the receiving module 61 acquires the second PSS or the second SSS, the processing module 62 determines that the second PSS or the second SSS is still sending the first PSS.
  • the second peer channel in the second type of subframe includes the second PSS or the second SSS, which can save resources occupied by the second peer channel in the second type of subframe, and thus does not need to transmit the PUSCH subframe.
  • the PDSCH subframe and the special subframe are added, so that all the subframes can be flexibly configured when the peer signal transmitting apparatus transmits the PUSCH subframe.
  • the second peer channel in the second type of subframe is not in the second type of subframe. It exists in every sub-frame, but appears in one cycle.
  • the processing module 62 is further configured to keep the same with the first node according to the second PSS or the second SSS. Specifically, since the second PSS is generated according to the first PSS, the second SSS is according to the first
  • the SSS is generated, so the second PSS has some features identical to the first PSS, the second SSS has some features identical to the first SSS, and after the second receiving module 63 receives the second PSS or the second SSS, the peer module 62 can According to the characteristics of the first PSS or the first SSS, the first node is kept in the same state, so that the peer mechanism of the new peer signal is not newly established between the first node and the second node.
  • the setting rules of the second PSS and the second SSS may be: a sequence used by the second PSS, a modulation and coding format, and a frequency domain resource location. Consistent with the first PSS, the sequence used by the second SSS, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location are consistent with the first SSS.
  • the second PSS and the second SSS are different from the first PSS and the first SSS only in that they are located in different time slots in the second type of subframe and the first type of subframe.
  • the first PSS and the first SSS in the first multicast channel are sent according to one cycle, so that the second node can detect the first PSS and the first period on the corresponding period.
  • An SSS when the first node sends the second type of subframe according to the above rule, the second node only needs to detect the period of the first PSS and the second SSS plus a time offset to detect the second PSS or the second SSS, and since the second PSS and the second SSS are identical to the first PSS and the first SSS except for the time offset, there is no need to additionally set another set of the same signal in the second node, which is equivalent to only detecting the first PSS The second PSS or the second sss is detected again at a time interval offset from the period of the first SSS.
  • the processing module 62 keeps the same with the first node according to the second PSS or the second SSS, if the receiving module 61 receives the first type of subframe sent by the first node again, the second node remains with the first node. Peer state, so the second node does not have to wait to detect the first in the first type of subframe
  • the PSS and the first SSS are in the same manner as the first node, but can directly receive the data sent by the first node, and the first node can directly send data without waiting for the second node to perform the same, thereby eliminating the difference between the small station devices.
  • the second node in the coverage of the first node can remain in the first node when the transmission state of the first node occurs.
  • the second PSS or the second SSS is located in the PUSCH subframe without configuring a fixed PDSCH subframe and a special subframe for the second PSS or the second SSS, thereby transmitting on the backhaul between the small station devices Based on the gap period of the data, the allocation of some sub-frames is maintained. Flexibility.
  • the processing module 62 is further configured to: extract a second PSS or a second SSS from the second type of subframes before maintaining the same with the first node according to the second PSS or the second SSS .
  • the processing module 62 detects the second PSS or the second SSS in the second peer channel in the second type of subframe, the second PSS or the second SSS needs to be extracted. Since the second PSS or the second SSS may have a time offset from the period in which the first node sends the first PSS and the first SSS, the processing module 62 needs to be according to different frame structures of the first type of subframe and the second type of subframe.
  • the second PSS or the second sss are extracted according to different rules.
  • the frame structures of the first type of subframes and the second type of subframes are different, and are mainly divided into three cases.
  • the first type is that the first type of subframes are in accordance with the TDD mode. Transmission, the second type of subframe is also transmitted according to the TDD mode; the first type is that the first type of subframe is transmitted according to the FDD mode, and the second type of subframe is also transmitted according to the FDD mode; the first type is the first type of subframe according to the TDD mode Transmission, the second type of subframe is transmitted in FDD mode.
  • the processing module 62 is specifically configured to delay a transmission time interval in the period of acquiring the first SSS ( In the case of the Transmission Time Interval (TTI), the second PSS or the second SSS is extracted from the second type of subframe, and the second PSS or the second SSS is located in the UwPTS symbol of the second type of subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • FIG. 7B are used as an example.
  • FIG. 7A is a schematic diagram of a frame structure in which a first type of subframe is transmitted according to a TDD mode, a second type of subframe is also transmitted according to a TDD mode, and a second type of subframe includes a second SSS.
  • FIG. 7B is a schematic diagram of a frame structure in which a first type of subframe is transmitted in a TDD manner, a second type of subframe is also transmitted in a TDD manner, and a second type of subframe includes a second PSS.
  • the first type of subframe includes a PDSCH 71 and a special subframe 72.
  • the first SSS 73 is located in the last symbol of the PDSCH 71 before the special subframe 72
  • the first PSS 74 is located in the DwPTS 75
  • the second type of subframe includes the PUSCH 76.
  • the special subframe 72, the second SSS77 is located in the UwPTS78, and the frame structure of the TDD is known.
  • the special subframe 72 includes DwPTS75, GP79, and UwPTS78, and the special subframe 72 occupies one ⁇ , and the special subframe 72 is at the first.
  • the periods occurring in the class sub-frame and the second type sub-frame are the same.
  • the second SSS 77 lags behind the first SSS 73 by one cycle.
  • the first type of subframe includes a PDSCH 71 and a special subframe 72.
  • the first SSS 74 is located in the last symbol of the PDSCH 71 before the special subframe 72
  • the first PSS 74 is located in the DwPTS 75
  • the second type of subframe includes the PUSCH 76.
  • special subframe 72 The second PSS 70 is located in the UwPTS 78.
  • the special subframe 72 includes DwPTS75, GP79, and UwPTS78, and the special subframe 72 occupies one ⁇ , and the special subframe 72 is in the first type of subframe and the first The periods that occur in the second type of subframe are the same. Therefore, the second PSS 70 lags behind the first SSS 73 by one cycle. Therefore, the second receiving module 63 may extract the second PSS 70 or the second SSS 77 from the second type of subframe when the period of acquiring the first SSS 73 is delayed by one.
  • the processing module 62 is specifically configured to: when the period of acquiring the first PSS is delayed by 0.5 TTI, A second PSS or a second SSS is extracted from the second type of subframe, the second PSS or the second SSS being located in the last symbol of the second type of subframe.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are used as an example.
  • FIG. 8A is a schematic diagram of a frame structure in which a first type of subframe is transmitted in an FDD mode, a second type of subframe is also transmitted in an FDD mode, and a second type of subframe includes a second PSS.
  • FIG. 8B is a schematic diagram of a frame structure of a first type of subframes transmitted in an FDD manner, a second type of subframes are also transmitted in an FDD manner, and a second type of subframes includes a second SSS.
  • the first type of subframe includes a PDSCH 81
  • the PDSCH 81 includes a total of 14 symbols
  • the first SSS 82 is periodically located in the sixth symbol of some PDSCH 81
  • the first PSS 83 is periodically located at the 7th of the PDSCH 81.
  • the second type of subframe includes PUSCH 84
  • PUSCH 84 includes a total of 14 symbols
  • the second PSS 85 is periodically located in the last symbol of some PUSCH 84.
  • the period of the PUSCH 84 including the second PSS 85 is the same as the period of the PDSCH 81 including the first PSS 83 and the first SSS 82.
  • the first type of subframe includes a PDSCH 81, the PDSCH 81 includes a total of 14 symbols, the first SSS 82 is periodically located in the sixth symbol of some PDSCH 81, and the first PSS 83 is periodically located at the seventh of the PDSCH 81.
  • the second type of subframe includes PUSCH 84, PUSCH 84 includes a total of 14 symbols, and the second SSS 86 is periodically located in the last symbol of some PUSCH 84.
  • the period of the PUSCH 84 including the second SSS 86 is the same as the period of the PDSCH 81 including the first PSS 83 and the first SSS 82.
  • One PDSCH 81 or one PUSCH 84 occupies one ⁇ , and the second SSS 86 lags behind the first PSS 83 by 7 symbols, that is, 0.5 ⁇ . Therefore, the second receiving module 63 may extract the second PSS 85 or the second SSS 86 from the second type of subframes when the period of acquiring the first PSS 83 is delayed by 0.5.
  • FIG. 9A is a schematic diagram of a frame structure in which a first type of subframe is transmitted in a TDD manner, a second type of subframe is transmitted in an FDD manner, and a second type of subframe includes a second SSS.
  • FIG. 9B is a schematic diagram of a frame structure in which a first type of subframe is transmitted in a TDD manner, a second type of subframe is transmitted in an FDD manner, and a second type of subframe includes a second PSS.
  • the first type of subframe includes a PDSCH 91 and a special subframe 92.
  • the special subframe 92 includes DwPTS93, GP94, and UwPTS95.
  • the first SSS96 is located in the last symbol of the PDSCH 91 before the special subframe 92, and the first PSS97.
  • the second type of subframe includes PUSCH98, PUSCH98 includes a total of 14 symbols, and the second SSS99 is periodically located in the last symbol of some PUSCH98.
  • the period of the PUSCH 98 including the second SSS 99 is the same as the period of the PDSCH 91 including the first SSS 96.
  • the second SSS 99 is on the period of the first SSS 96.
  • the first type of subframe includes a PDSCH 91 and a special subframe 92, and the special subframe 92 includes DwPTS93, GP94, and UwPTS95.
  • the first SSS 96 is located in the last symbol of the PDSCH 91 before the special subframe 92, and the first PSS97 Located in DwPTS93, the second type of subframe includes PUSCH98, PUSCH98 includes a total of 14 symbols, and the second PSS90 is periodically located in the last symbol of some PUSCH98.
  • the period of the PUSCH 98 including the second PSS 90 is the same as the period of the PDSCH 91 including the first SSS 96.
  • One PDSCH 91 or one PUSCH 98 occupies one TTI, so the second PSS 90 is on the period of the first SSS 96. Therefore, the second receiving module 63 may extract the second PSS 90 or the second SSS 99 from the second type of subframes during the period of acquiring the first SSS 96.
  • the processing module 62 is further configured to extract only the second after extracting the second PSS or the second SSS from the second type of subframe.
  • the PSS or the second SSS determines that the first node has switched the transmission mode.
  • the processing module 62 periodically detects the peer signal. If the processing module 62 simultaneously detects the first PSS and the first SSS, it may be determined that the first node is transmitting the first type of subframe. If the processing module 62 detects only one of the second PSS or the second SSS, it may be determined that the first node has a handover of the transmission mode, that is, the second type of subframe is being transmitted.
  • processing module 62 determines that the first node has switched the transmission mode. Processing The module 62 is further configured to determine not to receive the PUSCH in the second type of subframe. Specifically, if the processing module 62 determines that the first node has a transmission mode switch, the processing module 62 determines that only the second PSS or the second SSS in the second type of subframe needs to be kept the same with the first node.
  • FIG. 10 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for transmitting a peer signal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 10, the method for transmitting a peer signal according to this embodiment includes:
  • Step S101 The first node sends a first type of subframe, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first peer channel, and the first peer channel includes a first PSS and a first SSS, where the first The PSS and the first SSS are configured to synchronize the second node that receives the first PSS and the first SSS with the first node.
  • Step S102 The first node switches from sending the first type of subframe to transmitting a second type of subframe.
  • Step S103 the first node sends a second type of subframe, where the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel includes a second PSS or a second SSS.
  • the second node that receives the second PSS or the second SSS is kept in the same state as the first node, and the second PSS is according to the A PSS is generated, and the second SSS is generated according to the first SSS.
  • the method for transmitting the same signal in the embodiment is used to complete the processing of the signal transmitting device shown in FIG. 4, and the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.
  • the first peer channel is periodically located in the first type of subframe
  • the second peer channel is periodically located in the second type of subframe. in.
  • the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second PSS are consistent with the first PSS, and the sequence and modulation used by the second SSS.
  • the encoding format and the frequency domain resource location are consistent with the first SSS.
  • the second PSS or the second SSS is located in a UwPTS symbol of the second type of subframe.
  • the second PSS or the second SSS is located in the last symbol of the second type of subframe. .
  • FIG. 11 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for receiving a peer signal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 11, the method for receiving a peer signal according to this embodiment includes:
  • Step S111 the second node receives the first PSS and the first SSS, where the first PSS and the first SSS are located in a first type of subframe sent by the first node, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first synchronizing channel, the first synchronizing channel including the first PSS and the first sss.
  • Step S112 the second node performs a peer with the first node according to the first PSS and the first SSS.
  • Step S113 the second node receives a second PSS or a second SSS, where the second PSS or the second SSS is located at the first node, and the second node is switched from sending the first type of subframe to sending the second type.
  • the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel includes the second PSS or the second SSS.
  • the second PSS is generated according to the first PSS
  • the second SSS is generated according to the first SSS.
  • Step S114 The second node keeps the same with the first node according to the second PSS or the second SSS.
  • the method for receiving the same signal in the embodiment is used to complete the processing of the signal receiving device shown in FIG. 6.
  • the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.
  • the first peer channel is periodically located in the first type of subframe
  • the second peer channel is periodically located in the second type of subframe. in.
  • the sequence, the modulation and coding format, and the frequency domain resource location used by the second PSS are consistent with the first PSS, and the sequence and modulation used by the second SSS.
  • the encoding format and the frequency domain resource location are consistent with the first SSS.
  • FIG. 12 is a flowchart of a second embodiment of a method for receiving a peer signal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 12, the method for receiving a peer signal according to this embodiment includes:
  • Step S121 the second node receives the first PSS and the first SSS, where the first PSS and the first SSS are located in a first type of subframe sent by the first node, where the first type of subframe includes a PDSCH and a first peer channel, the first peer channel including the first PSS and the first SSS.
  • Step S122 The second node performs a peer with the first node according to the first PSS and the first SSS.
  • Step S123 the second node receives a second PSS or a second SSS, where the second PSS or the second SSS is located at the first node, and the second node is switched from sending the first type of subframe to sending the second type.
  • the second type of subframe includes a PUSCH and a second peer channel, and the second peer channel includes the second PSS or the second SSS.
  • the second PSS is generated according to the first PSS
  • the second SSS is generated according to the first SSS.
  • Step S124 the second node extracts the second PSS from the second type of subframe or the Second sss.
  • Step S125 The second node keeps the same with the first node according to the second PSS or the second SSS.
  • step S124 includes: the second node acquiring the first SSS When the period is delayed by one TTI, the second PSS or the second SSS is extracted from the second type of subframe, and the second PSS or the second SSS is located in the UwPTS symbol of the second type of subframe. in.
  • the step S124 includes: the second node acquiring the first PSS Extracting the second PSS or the second SSS from the second type of subframes when the period is delayed by 0.5, the second PSS or the second SSS is located at the end of the second type of subframe In a symbol.
  • the step S124 includes: the period in which the second node acquires the first SSS And extracting, by the second type of subframe, the second PSS or the second SSS, where the second PSS or the second SSS is located in a last symbol of the second type of subframe.
  • the method further includes: if the second node only receives the second PSS or the second SSS, the second node determines The switching of the transmission mode occurs in the first node. After the determining, by the second node, that the first node has changed the transmission mode, the method further includes: the second node determining not to receive the PUSCH in the second type of subframe
  • the sending module 41 in the embodiment of the present invention may correspond to the transmitter of the first node, or may correspond to the transceiver of the first node.
  • the processing module 42 may correspond to the processor of the first node, where the processor may be a central processing unit (CPU), or an application specific integrated circuit (ASIC), or implement the implementation of the present invention. An example of one or more integrated circuits.
  • the first node may also include a memory for storing the instruction code, the processor invoking the instruction code of the memory, and controlling the transmitting module 41 and the processing module 42 in the embodiment of the present invention to perform the above operations.
  • the receiving module 61 in the embodiment of the present invention may correspond to the receiver of the second node, or may correspond to the transceiver of the second node.
  • the processing module 62 can correspond to the processor of the second node, where it is processed.
  • the device can be a CPU, or an ASIC, or one or more integrated circuits that implement embodiments of the present invention.
  • the second node may further include a memory for storing the instruction code, the processor invoking the instruction code of the memory, and controlling the receiving module 61 and the processing module 62 in the embodiment of the present invention to perform the above operations.
  • the aforementioned program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the program when executed, performs the steps including the foregoing method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

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Abstract

本发明提供一种同步信号发送和接收方法及装置,所述同步信号发送装置设置于第一节点中,所述同步信号发送装置包括:发送模块,用于发送第一类子帧,第一类子帧包括物理下行共享信道(PDSCH)和第一同步信道,第一同步信道包括第一主同步信号(PSS)和第一辅同步信号(SSS),第一PSS和第一SSS用于使接收到第一PSS和第一SSS的第二节点与第一节点进行同步;处理模块,用于控制发送模块从发送第一类子帧切换到发送第二类子帧;发送模块,还用于在处理模块的控制下发送第二类子帧,第二类子帧中包括物理上行共享信道(PUSCH)和第二同步信道,第二同步信道包括第二PSS或第二SSS,第二PSS或第二SSS用于使接收到第二PSS或第二SSS的第二节点与第一节点保持同步。

Description

同步信号发送和接收方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术领域, 尤其涉及一种同歩信号发送和接 收方法及装置。 背景技术
在长期演进 ( Long Term Evolution, LTE ) 和高级长期演进 (LTE- Advanced, LTE- A) 系统的网络演进过程中, 呈现从同构网络向异构 网络演进的趋势。异构网络架构中,在宏基站(Macro evolved Node B, Macro eNodeB ) 的覆盖基础上增加了更多的小站 (Small Cell, SC) 设备, 用来进 一歩提升网络覆盖的容量。 小站设备是指低功率的无线接入节点, 与宏基站 相比, 小站设备的功率更小、 覆盖范围更小、 体积也更小, 小站设备例如包 括家庭基站(Home eNodeB )、微基站(Pico eNodeB )、射频拉远头(Remote Radio Head, RRH) 等。
随着网络覆盖容量需求的增加, 小站密集化是应对网络覆盖容量需求增 加的主要解决方案, 但部署密集小站设备具有不少实际困难, 其中数量众多 的小站设备间在回程(backhaul)上传输的数据就由于小站间的同歩而存在下 述问题。 回程通常是指小站设备与核心网(Core Network)之间的数据传输路 径, 用户设备 (User Equipment, UE) 接入的小站设备称为 AP, AP将 UE 发送的数据通过多个小站设备的中转传输到核心网, 从 AP到核心网的数据 传输路径上的小站设备间的数据传输路径都称为回程。 在密集部署小站设备 的网络中, 用户设备 (User Equipment, UE) 可能频繁在多个小站设备间进 行切换, 因此小站设备的回程路径需要灵活变化。 在灵活回程技术方案中, 小站设备之间传输的数据不仅有传输路径变化, 还可能伴随着传输方式的变 化。 当小站设备的传输方式发生变化时, 例如小站设备从发送上行子帧的状 态切换到发送下行子帧的状态时, 接收该小站设备发送的数据的其他小站设 备需要首先耗费一定的时间与发送数据的小站设备进行同歩,在该段时间内, 小站设备间不能进行数据的传输。 通常, 实现回程有多种手段, 例如光纤、 微波、 中继 (Relay) 等, 但采 用例如光纤的有线回程方式, 需要埋设新的线路, 成本较高, 并且密集部署 小站设备的网络一般都是在成熟城市区域, 也不太可能开展新线路的埋设工 程。 因此, 无线回程方式是密集部署小站设备回程方式的主要发展方向。
在无线回程方式的中继 (Relay) 技术中, 小站设备传输上行子帧时, 周 期性地保留一个下行子帧和一个特殊子帧, 并在特殊子帧上传输同歩信号, 从而能够使探测到该同歩信号的小站设备与传输上行子帧的小站设备保持同 歩, 但这样会使小站设备在传输上行子帧的过程中, 始终需要周期性保持一 个下行子帧和一个特殊子帧的配置, 这样, 会牺牲这两个子帧的传输方式的 配置灵活性, 从而牺牲了宝贵的传输资源。 发明内容
本发明实施例提供一种同歩信号发送和接收方法及装置, 在消除小站设 备间在回程上传输数据的空档期的基础上, 保持了子帧的配置灵活性。
第一方面提供一种同歩信号发送装置, 所述同歩信号发送装置设置于第 一节点中, 所述同歩信号发送装置包括:
发送模块, 用于发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括物理下行共享信 道 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括第一主同歩信号 PSS和 第一辅同歩信号 SSS , 所述第一 PSS和所述第一 SSS用于使接收到所述第一 PSS和所述第一 SSS的第二节点与所述第一节点进行同歩;
处理模块, 用于控制所述发送模块从发送所述第一类子帧切换到发送第 二类子帧;
所述发送模块, 还用于在所述处理模块的控制下发送所述第二类子帧, 所述第二类子帧中包括物理上行共享信道 PUSCH和第二同歩信道, 所述第 二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS ,所述第二 PSS或所述第二 SSS用于使 接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS的所述第二节点与所述第一节点保持同 歩, 所述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS 生成。
结合第一方面, 在第一方面第一种可能的实现方式中, 所述发送模块, 具体用于发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道周期性地位于所述第一类子帧中; 发送第二类子帧, 所述 第二类子帧中包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道周期性地位 于所述第二类子帧中。
结合第一方面或第一方面第一种可能的实现方式, 在第一方面第二种可 能的实现方式中, 所述处理模块, 还用于根据如下规则生成所述第二 PSS : 所述第二 PSS 所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 PSS—致; 根据如下规则生成所述第一 PSS : 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 SSS—致。
结合第一方面至第一方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第一方面第三种可能的实现方式中, 若所述第二类子帧按照 TDD方式 传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的 UwPTS符号 中。
结合第一方面至第一方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第一方面第四种可能的实现方式中, 若所述第二类子帧按照 FDD方式 传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号 中。
第二方面提供一种同歩信号接收装置, 所述同歩信号接收装置设置于第 二节点中, 所述同歩信号接收装置包括:
接收模块, 用于接收第一主同歩信号 PSS和第一辅同歩信号 SSS , 所述 第一 PSS和所述第一 SSS位于第一节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子 帧包括物理下行共享信道 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括 所述第一 PSS和所述第一 SSS ;
处理模块, 用于根据所述第一 PSS和所述第一 SSS与所述第一节点进行 同歩;
所述接收模块, 还用于接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述 第二 SSS位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧后 发送的所述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括物理上行共享信道 PUSCH 和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所 述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成; 所述处理模块, 还用于根据所述第二 PSS或所述第二 SSS与所述第一节 点保持同歩。
结合第二方面, 在第二方面第一种可能的实现方式中, 所述接收模块, 具体用于接收第一 PSS和第一 SSS ,所述第一 PSS和所述第一 SSS位于第一 节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道周期性地位于所述第一类子帧中, 所述第一同歩信道包括 所述第一 PSS和所述第一 SSS; 接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或 所述第二 SSS位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子 帧后发送的所述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括 PUSCH和第二同歩信 道, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第二类子帧中, 所述第二同歩信道 包括所述第二 PSS或所述第二 sss。
结合第二方面或第二方面第一种可能的实现方式, 在第二方面第二种可 能的实现方式中, 所述第二 PSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源 位置与所述第一 PSS—致, 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及 频域资源位置与所述第一 SSS—致。
结合第二方面至第二方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第二方面第三种可能的实现方式中, 所述处理模块, 还用于在根据所 述第二 PSS或第二 SSS与所述第一节点保持同歩之前, 从所述第二类子帧中 提取所述第二 PSS或所述第二 sss。
结合第二方面第三种可能的实现方式, 在第二方面第四种可能的实现方 式中,若所述第一类子帧按照 TDD方式传输,且所述第二类子帧也按照 TDD 方式传输, 则所述处理模块, 具体用于在获取所述第一 SSS的周期滞后一个 TTI时, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的 UwPTS符号中。
结合第二方面第三种可能的实现方式, 在第二方面第五种可能的实现方 式中,若所述第一类子帧按照 FDD方式传输,且所述第二类子帧也按照 FDD 方式传输, 则所述处理模块, 具体用于在获取所述第一 PSS 的周期滞后 0.5 个 TTI时, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第 二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
结合第二方面第三种可能的实现方式, 在第二方面第六种可能的实现方 式中, 若所述第一类子帧按照 TDD方式传输, 且所述第二类子帧按照 FDD 方式传输, 则所述处理模块, 具体用于在获取所述第一 SSS的周期上, 从所 述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第 二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
结合第二方面第三种至第六种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第二方面第七种可能的实现方式中, 所述处理模块, 还用于在从所述 第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS之后, 若仅提取到所述第二 PSS或所述第二 SSS , 则确定所述第一节点发生了传输方式的切换。
第三方面提供一种同歩信号发送方法, 包括:
第一节点发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括物理下行共享信道 PDSCH和第一同歩信道,所述第一同歩信道包括第一主同歩信号 PSS和第一 辅同歩信号 SSS , 所述第一 PSS和所述第一 SSS用于使接收到所述第一 PSS 和所述第一 SSS的第二节点与所述第一节点进行同歩;
所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧;
所述第一节点发送第二类子帧, 所述第二类子帧中包括物理上行共享信 道 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS后用于使接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS 的第二节点与所述第一节点保持同歩,所述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成。
结合第三方面, 在第三方面第一种可能的实现方式中, 所述第一同歩信 道周期性地位于所述第一类子帧中, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第 二类子帧中。
结合第三方面或第三方面第一种可能的实现方式, 在第三方面第二种可 能的实现方式中, 所述第二 PSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源 位置与所述第一 PSS—致, 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及 频域资源位置与所述第一 SSS—致。
结合第三方面至第三方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第三方面第三种可能的实现方式中, 若所述第二类子帧按照 TDD方式 传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的 UwPTS符号 中。
结合第三方面至第三方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第三方面第四种可能的实现方式中, 若所述第二类子帧按照 FDD方式 传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号 中。
第四方面提供一种同歩信号接收方法, 包括:
第二节点接收第一 PSS和第一 SSS ,所述第一 PSS和所述第一 SSS位于 第一节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信 道, 所述第一同歩信道包括所述第一 PSS和所述第一 SSS ;
所述第二节点根据所述第一 PSS和所述第一 SSS与所述第一节点进行同 所述第二节点接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS 位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧后发送的所 述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二 同歩信道包括所述第二 PSS或所述第二 SSS,所述第二 PSS根据所述第一 PSS 生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成;
所述第二节点根据所述第二 PSS或所述第二 SSS与所述第一节点保持同 结合第四方面, 在第四方面第一种可能的实现方式中, 所述第一同歩信 道周期性地位于所述第一类子帧中, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第 二类子帧中。
结合第四方面或第四方面第一种可能的实现方式, 在第四方面第二种可 能的实现方式中, 所述第二 PSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源 位置与所述第一 PSS—致, 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及 频域资源位置与所述第一 SSS—致。
结合第四方面至第四方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第四方面第三种可能的实现方式中, 所述第二节点根据所述第二 PSS 或第二 SSS与所述第一节点保持同歩之前, 还包括:
所述第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 sss。 结合第四方面第三种可能的实现方式, 在第四方面第四种可能的实现方 式中,若所述第一类子帧按照 TDD方式传输,且所述第二类子帧也按照 TDD 方式传输, 则所述第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第 二 sss, 包括:
所述第二节点在获取所述第一 SSS的周期滞后一个 ΤΉ时, 从所述第二 类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS 位于所述第二类子帧的 UwPTS符号中。
结合第四方面第三种可能的实现方式, 在第四方面第五种可能的实现方 式中,若所述第一类子帧按照 FDD方式传输,且所述第二类子帧也按照 FDD 方式传输, 则所述第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第 二 SSS , 包括:
所述第二节点在获取所述第一 PSS的周期滞后 0.5个 ΤΉ时, 从所述第 二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS,所述第二 PSS或所述第二 SSS 位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
结合第四方面第三种可能的实现方式, 在第四方面第六种可能的实现方 式中, 若所述第一类子帧按照 TDD方式传输, 且所述第二类子帧按照 FDD 方式传输, 则所述第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第 二 SSS , 包括:
所述第二节点在获取所述第一 SSS的周期上, 从所述第二类子帧中提取 所述第二 PSS或所述第二 SSS ,所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二 类子帧的最后一个符号中。
结合第四方面第三种至第六种可能的实现方式中任一种可能的实现方 式, 在第四方面第七种可能的实现方式中, 所述第二节点从所述第二类子帧 中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS之后, 还包括:
若所述第二节点仅接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS , 则所述第二节 点确定所述第一节点发生了传输方式的切换。
本发明实施例提供的同歩信号发送和接收方法及装置, 通过在第一节点 发送 PUSCH的同时发送第二 PSS或第二 SSS , 使第一节点覆盖范围内的第 二节点能够在第一节点发生传输状态切换时, 仍然保持与第一节点的同歩, 并且第二 PSS或第二 SSS位于 PUSCH子帧中,而无需为第二 PSS或第二 SSS 配置固定的 PDSCH子帧和特殊子帧, 从而在消除小站设备间在回程上传输 数据的空档期的基础上, 保持了部分子帧的配置灵活性。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下 面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在 不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其它的附图。
图 1为异构网架构下密集部署小站设备的网络架构示意图;
图 2为小站设备间传输资源示意图;
图 3为使用 Relay技术小站设备间传输资源示意图;
图 4为本发明实施例提供的同歩信号发送装置实施例一的结构示意图; 图 5A为 TDD系统下的第一类子帧的帧结构示意图;
图 5B为 FDD系统下的第一类子帧的帧结构示意图;
图 6为本发明实施例提供的同歩信号接收装置实施例一的结构示意图; 图 7A为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧也按照 TDD方式 传输, 且第二类子帧中包括第二 SSS的帧结构示意图;
图 7B为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧也按照 TDD方式 传输, 且第二类子帧中包括第二 PSS的帧结构示意图;
图 8A为第一类子帧按照 FDD方式传输, 第二类子帧也按照 FDD方式 传输, 且第二类子帧中包括第二 PSS的帧结构示意图;
图 8B为第一类子帧按照 FDD方式传输,第二类子帧也按照 FDD方式传 输, 且第二类子帧中包括第二 SSS的帧结构示意图;
图 9A为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧按照 FDD方式传 输, 且第二类子帧中包括第二 SSS的帧结构示意图;
图 9B为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧按照 FDD方式传 输, 且第二类子帧中包括第二 PSS的帧结构示意图;
图 10为本发明实施例提供的同歩信号发送方法实施例一的流程图; 图 11为本发明实施例提供的同歩信号接收方法实施例一的流程图; 图 12为本发明实施例提供的同歩信号接收方法实施例二的流程图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 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。
图 1为异构网架构下密集部署小站设备的网络架构示意图。如图 1所示, 在宏基站 11的覆盖范围下, 存在多个小站设备 12, 每个小站设备 12都具有 一个覆盖范围, UE13可以通过任意小站设备 12或者宏基站 11接入网络, UE13接入的小站设备 12的回程, 即 UE13接入的小站设备 12到宏基站的数 据传输路径。 小站设备 12到宏基站 11的回程随着网络情况的变化是随时变 化的。 例如 UE13接入的小站设备 12可以按照路径 14传输数据, 也可以按 照路径 15传输数据, 即 UE13接入的小站设备 12的回程可以是路径 14, 也 可以是路径 15。
另外, 网络中的各小站设备 12存在两种数据传输方式, 分别为发送物理 上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 和发送物理下行共 享信道 (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 。 根据小站设备 12的 不同配置或不同的应用环境, 小站设备 12选择不同的数据传输方式, 例如若 小站设备 12有 UE接入, 则该小站设备 12仅能发送 PDSCH。
因此, 数据回程路径上的小站设备 12除了路径的变换, 还可能伴随着传 输方式的变化。
在第一小站设备发送 PDSCH 时, 在相同的子帧内还会发送同歩信道, 同歩信道周期性地出现, 同歩信道中包括主同歩信号 (Primary Synchronous Signal, PSS ) 和辅同歩信号 (Secondary Synchronous Signal, SSS ) , PSS禾口 SSS 是广播信号, 位于第一小站设备覆盖范围内的其他小站设备都能够检测 到该 PSS和 SSS , 并根据该 PSS和 SSS与该第一小站设备进行同歩。
但是, 由于第一小站设备在发送 PUSCH 时, 不会在相同的子帧内发送 同歩信道, 因此, 在第一小站设备从发送 PUSCH切换到发送 PDSCH时, 网 络中的其他小站设备首先需要探测与 PDSCH同时发送的 PSS和 SSS , 并且 与第一小站设备进行同歩后, 才能够接收 PDSCH 中的数据, 其他小站设备 从探测到 PSS和 SSS到与第一小站设备完成同歩需要一定的时间, 在这段时 间内第一小站设备无法传输数据, 这样将浪费一定的传输资源。 图 2为小站设备间传输资源示意图,如图 2所示,网络中有 SC21、 SC22、 以及 SC23三个小站设备。 时间点 24和时间点 25为传输方式变化的切换点, 在时间点 24之前, SC22以下行子帧向 SC23发送数据, 子帧 221、 子帧 222 至子帧 223以及子帧 224至子帧 225都包括 PDSCH,子帧 226和子帧 227为 特殊子帧, 特殊子帧周期性地配置于下行子帧中。 在时间点 24之前 SC22发 送的各下行子帧中, 周期性地包括同歩信号, 同歩信号是一种广播信号, 同 歩信号包括 PSS和 SSS , 其中 PSS位于特殊子帧中, SSS位于特殊子帧前的 PDSCH子帧中。在 SC22覆盖范围内的 SC21和 SC23都可以探测到该同歩信 号, 从而在时间点 24之前, SC23和 SC21都可以与 SC22实现同歩。 从时间 点 24开始, SC22切换到以上行子帧向 SC23发送数据,其中子帧 228至子帧 229都包括 PUSCH。 由于在目前的帧格式中, SC22在发送包括 PUSCH的子 帧时, 不会包括同歩信号, 因此, 从时间点 24开始, SC21与 SC23将无法探 测到 SC22发送的同歩信号, 也就是 SC21和 SC23将失去与 SC22的同歩。 从时间点 25开始, SC22再次切换到以下行子帧向 SC21或 SC23发送数据, 此时子帧 230、子帧 231至子帧 232以及至子帧 233至子帧 234都包括 PDSCH, 子帧 235和子帧 236为特殊子帧。但由于从时间点 24到时间点 25的时间内, SC22发送的各上行子帧都没有同歩信号, 因此在时间点 25之后, SC21接收 的子帧 211至子帧 212所处的时间需要用于探测 SC22发送的 PDSCH帧中的 同歩信号(PSS和 SSS ),并根据该同歩信号与 SC22进行同歩;同样的, SC23 接收的子帧 213至子帧 214所处的时间需要用于探测 SC22发送的 PDSCH帧 中的同歩信号 (PSS和 SSS ) , 并根据该同歩信号与 SC22进行同歩。 SC21 从子帧 215开始才能够开始接收 SC22发送的 PDSCH子帧中携带的数据,或 者, 同样地, SC23从子帧 216开始才能够开始接收 SC22发送的 PDSCH子 帧中携带的数据, SC21的子帧 211到子帧 212以及 SC23的子帧 213到子帧 214 就成为了小站设备间在回程上传输数据的空档期, 这段空档期一般为几 十毫秒到几百毫秒。 由此可见, 在发生传输方式切换后, 数据的接收端可能 需要一定的时间与数据的发送端进行同歩后, 接收端和发送端才能进行数据 的传输, 这样传输的数据可能出现延迟, 从而导致传输资源的浪费。
在使用 Relay技术时, 有一种解决小站设备间在回程上传输数据时产生 上述延迟的方法。 图 3为使用 Relay技术小站设备间传输资源示意图。如图 3 所示, 网络中有 SC21、 SC22、 以及 SC23三个小站设备。 时间点 24和时间 点 25为传输方式变化的切换点,在时间点 24之前, SC22以下行子帧向 SC23 发送数据, 子帧 321、 子帧 322至子帧 323以及子帧 324至子帧 325都包括 PDSCH, 子帧 326和子帧 327为特殊子帧, 特殊子帧周期性地配置于下行子 帧中。 在时间点 24之前 SC22发送的各子帧中, 周期性地包括同歩信号, 同 歩信号是一种广播信号, 同歩信号包括 PSS和 SSS , 其中 PSS位于特殊子帧 中, SSS位于特殊子帧前的 PDSCH子帧中。 在 SC22覆盖范围内的 SC21和 SC23都可以探测到该同歩信号, 从而在时间点 24之前, SC23和 SC21都可 以与 SC22实现同歩。 从时间点 24开始, SC22切换到以上行子帧向 SC23发 送数据, 子帧 328至子帧 329以及子帧 330至子帧 331都包括 PUSCH; 与图 2不同的是, 从时间点 24开始, 子帧 332包括 PDSCH, 子帧 333为特殊子 帧, 子帧 334包括 PDSCH , 子帧 335为特殊子帧。 子帧 332和子帧 333, 以 及子帧 334和子帧 335周期性地配置于上行子帧中,并且子帧 332和子帧 333, 以及子帧 334和子帧 335仅用于使 SC22发送同歩信号。 从时间点 25开始, SC22再次切换到以下行子帧向 SC21或 SC23发送数据,此时子帧 336、子帧 337至子帧 338以及子帧 339至子帧 340都包括 PDSCH,子帧 341和子帧 342 为特殊子帧。 由于从时间点 24到时间点 25的时间内, 包括了 PDSCH的子 帧 332和子帧 334, 以及特殊子帧格式的子帧 333和子帧 335, 因此从时间点 24到时间点 25的时间内, SC21和 SC23也能够探测到 SC22发送的同歩信号, 并根据该同歩信号与 SC22进行同歩,这样在时间点 25之后, SC21可以从子 帧 311开始接收 SC22发送的子帧 336, 或者 SC23可以从子帧 312开始接收 SC22发送的子帧 336。 这样就没有了图 2中所示的空档期, 从而解决了小站 设备间在回程上传输数据存在时延的问题。
但图 3所示方法中, 是在 SC22发送包括 PUSCH的上行子帧的过程中, 周期性地发送下行子帧和特殊子帧, 其中下行子帧包括 PDSCH, 并且该下行 子帧和特殊子帧仅用于发送同歩信号,这样虽然解决了其他 SC与 SC22的同 歩问题,但在包括 PUSCH的的上行子帧中插入包括 PDSCH的下行子帧和插 入特殊子帧会牺牲这两种子帧所在的子帧的配置灵活性, 从而牺牲了宝贵的 传输资源。 需要说明的是, 图 3中是以时分双工 (Time Division Duplexing , TDD ) 系统为例进行的说明, 对于频分双工 (Frequency Division Duplexing , FDD) 系统, 其区别在于帧格式不同, 但同样存在上述问题。
图 4为本发明实施例提供的同歩信号发送装置实施例一的结构示意图, 如图 4所示, 本实施例的装置包括:
发送模块 41, 用于发送第一类子帧, 第一类子帧包括 PDSCH和第一同 歩信道, 第一同歩信道包括第一 PSS和第一 SSS , 第一 PSS和第一 SSS用于 使接收到第一 PSS和第一 SSS的第二节点与第一节点进行同歩。
具体地, 为了解决上述问题, 本发明实施例, 在小站设备间在回程上传 输数据时, 在发送数据的小站设备发送上行子帧时, 加入下行子帧中才有的 同歩信号, 从而使发送数据的小站设备在传输状态发生改变时, 可以始终发 送同歩信号。
本实施例提供的同歩信号发送装置设置于发送数据的第一节点中, 将能 够在异构网架构中发送数据的任意网络节点称为第一节点。 将第一节点覆盖 范围内,能够探测到第一节点发送的同歩信号的任意网络节点称为第二节点。 第一节点发送数据的目标节点是第二节点中的一个节点。
第一节点发送的子帧可以分为第一类子帧和第二类子帧两类, 这里的第 一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 第一同歩信道周期性地位于第一类 子帧中, 对于 TDD系统和 FDD系统, 第一类子帧的帧结构有所不同。 图 5A 为 TDD系统下的第一类子帧的帧结构示意图, 图 5B为 FDD系统下的第一 类子帧的帧结构示意图。如图 5A所示,第一类子帧包括多个 PDSCH子帧 51 和特殊子帧 52,其中特殊子帧 52包括下行导频时隙(Downlink Pilot Timeslot, DwPTS ) 53、保护间隔(Guard Period, GP) 54和上行导频时隙(Uplink Pilot Timesolt, UwPTS ) 55, 特殊子帧 52周期性地出现在第一类子帧中。 在特殊 子帧 52前的一个 PDSCH子帧 51的最后一个符号中,包括第一 SSS56,在特 殊子帧 52中的 DwPTS53中, 包括第一 PSS57。 第一 SSS56和第一 PSS57组 成第一类子帧中的第一同歩信道。如图 5B所示,第一类子帧包括多个 PDSCH 子帧 58, 其中在该多个 PDSCH子帧 58中的某些 PDSCH子帧中, 包括第一 SSS56和第一 PSS57。 包括第一 SSS56和第一 PSS57的 PDSCH子帧周期性 地出现在第一类子帧中, PDSCH子帧 58包括 14个符号, 其中第一 SSS56 位于第 6个符号, 第一 PSS57位于第 7个符号。
本发明实施例提供的同歩信号发送装置包括发送模块 41, 发送模块 41 用于发送第一类子帧, 发送模块 41根据回程路径的需要, 将第一类子帧发送 给第一节点覆盖范围内的一个第二节点。 第一节点覆盖范围内的其他第二节 点可以探测到发送模块 41发送的第一类子帧中的同歩信道,当第二节点探测 到第一类子帧中的同歩信道后, 接收到其中的第一 SSS和第一 PSS , 即可根 据第一 SSS和第一 PSS与第一节点进行同歩。
需要说明的是, 第一类子帧中的第一同歩信道并不是在第一类子帧中的 每个子帧中都存在的, 而是以一个周期出现。
处理模块 42, 用于控制发送模块 41从发送第一类子帧切换到发送第二 类子帧。
具体地, 本实施例提供的同歩信号发送装置还包括处理模块 42, 处理模 块 42用于控制发送模块 41从发送第一类子帧切换到发送第二类子帧。 可选 的,处理模块 42可以通过检测同歩信号发送装置的预设配置确定是否从发送 第一类子帧切换到发送第二类子帧,或者处理模块 42可以通过检测同歩信号 发送装置所在的第一节点的外部环境确定是否从发送第一类子帧切换到发送 第二类子帧。 总之, 同歩信号发送装置包括两种发送状态, 分别为发送第一 类子帧和发送第二类子帧,处理模块 42通过检测同歩信号发送装置的内部状 态或者外部状态确定使用哪种发送状态。
发送模块 41, 还用于在所述处理模块 42的控制下发送第二类子帧, 第 二类子帧中包括 PUSCH和第二同歩信道, 第二同歩信道包括第二 PSS或第 二 SSS ,第二 PSS或第二 SSS用于使接收到第二 PSS或第二 SSS的第二节点 与第一节点保持同歩, 第二 PSS根据第一 PSS生成, 第二 SSS根据第一 SSS 生成。
具体地, 发送模块 41还用于发送第二类子帧, 第二类子帧发送给任意一 个第二节点。 第二类子帧中包括 PUSCH和第二同歩信道, 其中第二同歩信 道包括第二 PSS或第二 SSS。第二 PSS根据第一 PSS生成,第二 SSS根据第 一 SSS生成。 也就是说, 第二类子帧中包括第二 PSS和第二 SSS中的任意一 个, 并且第二 PSS是根据第一类子帧中的第一 PSS生成的, 第二 SSS是根据 第一类子帧中的第一 SSS生成的。
对于 TDD系统和 FDD系统, 第二类子帧的帧结构有所不同, 但其中都 周期性地包括第二 PSS或第二 SSS中的一个,第二 PSS或第二 SSS可以周期 性地位于第二类子帧中的任意位置, 并且第二 PSS或第二 SSS在第二子帧中 的位置是在第一节点和第二节点中预定义好的。 由于第二 PSS或第二 SSS分 别根据第一 PSS和第一 SSS生成, 因此第二 PSS或第二 SSS也是广播信号, 在第一节点覆盖范围内的第二节点中, 除了接收第二类子帧的第二节点外的 其他第二节点可以探测到第二类子帧中的第二 PSS或第二 SSS。 当第一节点 发生了传输方式的切换, 从发送包括 PDSCH 的第一类子帧切换到发送包括 PUSCH的第二类子帧时, 第二节点还是首先从检测第一 PSS和第一 SSS的 周期上进行同歩信道的检测, 若未检测到, 则第二节点从与第一节点预定义 好的第二 PSS或第二 SSS的周期上检测第二 PSS或第二 SSS ,从而即可检测 到第二 PSS或第二 SSS。 虽然第二类子帧中的第二同歩信道包括第二 PSS或 第二 SSS , 也就是说第二同歩信道与第一同歩信道不同, 第二同歩信道包括 的是第二 PSS和第二 SSS中的一个, 并不是完整的同歩信号。 但由于第二节 点在接收第二类子帧之前, 首先接收了第一类子帧, 并根据第一类子帧中的 第一同歩信道与第一节点进行了同歩, 而第二 PSS或第二 SSS又是根据第一 PSS和第一 SSS生成的, 因此当第二节点获取第二 PSS或第二 SSS后, 即可 确定第二 PSS或第二 SSS仍然是发送第一 PSS和第一 SSS的第一节点发送的, 从而第二节点可以根据第二 PSS或第二 SSS与第一节点保持同歩。 另外, 第 二类子帧中的第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS可以节约第二同歩信道 在第二类子帧中占用的资源, 而且这样不需要在发送 PUSCH 子帧时加入 PDSCH子帧和特殊子帧,从而使得同歩信号发送装置在发送 PUSCH子帧时, 所有的子帧都可以灵活配置。
需要说明的是, 第二类子帧中的第二同歩信道并不是在第二类子帧中的 每个子帧中都存在的, 而是以一个周期出现。
在发送模块 41发送第二类子帧后, 若处理模块 42再次切换到发送第一 类子帧, 由于第二节点一直与第一节点保持同歩状态, 因此接收第一类子帧 的第二节点无需等待探测第一类子帧中的第一 PSS和第一 SSS与第一节点进 行同歩, 而是可以直接接收第一节点发送的数据, 第一节点无需等待第二节 点进行同歩, 可以直接发送数据, 从而消除了小站设备间在回程上传输数据 的空档期。
由于第二 PSS是根据第一 PSS生成的,第二 SSS是根据第一 SSS生成的, 因此第二 PSS有一些特征与第一 PSS相同,第二 SSS有一些特征与第一 SSS 相同,接收到第二 PSS或第二 SSS的第二节点可以根据第一 PSS或第一 SSS 的特征与第一节点保持同歩, 从而不需要在第一节点和第二节点间重新建立 新的同歩信号的同歩机制。
进一歩地, 为了使第二节点能够更好的与第一节点保持同歩, 处理模块
42可以根据如下规则生成第二 PSS : 第二 PSS所使用的序列、 调制编码格式 以及频域资源位置与第一 PSS—致; 根据如下规则生成第二 SSS : 第二 SSS 所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与第一 SSS—致。 第二 PSS 和第二 SSS与第一 PSS和第一 SSS相比, 区别在于, 在第二类子帧和第一类 子帧中位于不同的时隙。发送模块 41在发送第一类子帧时, 第一同歩信道中 的第一 PSS和第一 SSS是按照一个周期发送的, 这样第二节点就可以在相应 的周期上检测第一 PSS和第一 SSS ;而发送模块 41按照上述规则发送第二类 子帧时, 第二节点只需在探测第一 PSS和第二 SSS的周期加上时间偏移, 即 可探测到第二 PSS或第二 SSS , 并且由于第二 PSS和第二 SSS除了时间偏移 外与第一 PSS和第一 SSS相同, 因此在第二节点中无需额外设置另一组同歩 信号, 相当于只是在探测第一 PSS和第一 SSS的周期偏移一个时间间隔上再 检测第二 PSS或第二 sss。
本实施例,通过在第一节点发送 PUSCH的同时发送第二 PSS或第二 SSS , 使第一节点覆盖范围内的第二节点能够在第一节点发生传输状态切换时, 仍 然保持与第一节点的同歩, 并且第二 PSS或第二 SSS位于 PUSCH子帧中, 而无需为第二 PSS或第二 SSS配置固定的 PDSCH子帧和特殊子帧, 从而在 消除小站设备间在回程上传输数据的空档期的基础上, 保持了部分子帧的配 置灵活性。
进一歩地, 第二类子帧可能按照 TDD方式或 FDD方式传输, 由于 TDD 系统和 FDD系统的帧结构有所不同, 因此第二 PSS或第二 SSS在第二类子 帧中的位置也有所不同。
若第二类子帧按照 TDD方式传输, 则可以将第二 PSS或第二 SSS放在 第二类子帧中某些子帧之前的 UwPTS符号中。 若第二类子帧按照 FDD方式 传输, 则可以将第二 PSS或第二 SSS放在第二类子帧中某个或某些子帧的最 后一个符号中。 其中, 如果第二 PSS或第二 SSS在第二类子帧中是周期性出 现的, 且第一 PSS和第一 sss在第一类子帧中是周期性出现的, 则所述第二 PSS或第二 SSS的周期与第一 PSS和第一 SSS的周期相同。按照上述规则设 置的第二 PSS或第二 SSS可以使第二节点能够按照一个时间偏移探测到第二 PSS或第二 SSS , 第二节点对第二 PSS或第二 SSS的具体探测方法将在下述 实施例中详细说明。
图 6为本发明实施例提供的同歩信号接收装置实施例一的结构示意图, 如图 6所示, 本实施例的装置包括:
接收模块 61,用于接收第一 PSS和第一 SSS ,第一 PSS和第一 SSS位于 第一节点发送的第一类子帧中, 第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 第一同歩信道包括第一 PSS和第一 sss。
具体地,本实施例提供的同歩信号接收装置设置于网络中的第二节点中, 该第二节点位于发送数据的第一节点的覆盖范围内, 并且能够探测到第一节 点发送的同歩信号。
本发明实施例提供的同歩信号接收装置包括接收模块 61, 接收模块 61 用于接收第一 PSS和第一 SSS ,第一 PSS和第一 SSS位于第一节点发送的第 一类子帧中, 第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 第一同歩信道包括 第一 PSS和第一 SSS。 第一节点发送的第一类子帧是发送至其覆盖范围内的 多个第二节点中的一个第二节点的, 但第一节点覆盖范围内的其他节点也能 够探测到第一类子帧中的第一 PSS和第一 sss。
需要说明的是, 第一类子帧中的第一同歩信道并不是在第一类子帧中的 每个子帧中都存在的, 而是以一个周期出现。
处理模块 62, 用于根据第一 PSS和第一 SSS与第一节点进行同歩。
具体地, 本发明实施例提供的同歩信号接收装置还包括同歩模块 62, 当 接收模块 61接收到第一 PSS和第一 SSS后,同歩模块 62就可以根据第一 PSS 和第一 SSS与第一节点进行同歩。
接收模块 61, 还用于接收第二 PSS或第二 SSS , 第二 PSS或第二 SSS 位于第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧后发送的第二类 子帧中, 第二类子帧包括 PUSCH和第二同歩信道, 第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS ,第二 PSS根据第一 PSS生成,第二 SSS根据第一 SSS生成。
具体地, 接收模块 61还用于接收第二 PSS或第二 SSS中的一个, 第二 PSS和第二 SSS位于第一节点发送的第二类子帧中,第二类子帧包括 PUSCH 和第二同歩信道, 第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS , 其中第二 PSS根 据第一 PSS生成, 第二 SSS根据第一 SSS生成。第二类子帧是第一节点在发 生了传输方式切换时发送的, 第一节点发送的第二类子帧是发送至其覆盖范 围内的多个第二节点中的一个第二节点的, 但第一节点覆盖范围内的其他节 点也能够探测到第二类子帧中的第二 PSS或第二 sss。
对于 TDD系统和 FDD系统, 第二类子帧的帧结构有所不同, 但其中都 包括第二 PSS或第二 SSS中的一个,第二 PSS或第二 SSS可以周期性地位于 第二类子帧中的任意位置, 并且第二 PSS或第二 SSS在第二子帧中的位置是 在第一节点和第二节点中预定义好的。 由于第二 PSS或第二 SSS分别根据第 一 PSS和第一 SSS生成, 因此第二 PSS或第二 SSS也是广播信号,在第一节 点覆盖范围内的第二节点中, 除了接收第二类子帧的第二节点外的其他第二 节点可以探测到第二类子帧中的第二 PSS或第二 SSS ,并由接收模块 61接收 第二 PSS或第二 SSS。当第一节点发生了传输方式的切换,从发送包括 PDSCH 的第一类子帧切换到发送包括 PUSCH的第二类子帧时, 接收模块 61还是首 先从接收第一 PSS和第一 SSS的周期上进行同歩信道的检测和接收, 若未检 测到, 则接收模块 61从与第一节点预定义好的第二 PSS或第二 SSS的周期 上检测并接收第二 PSS或第二 SSS , 从而即可接收到第二 PSS或第二 sss。 虽然第二类子帧中的第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS , 也就是说第二 同歩信道与第一同歩信道不同, 并不是完整的同歩信号, 但由于接收模块 61 在接收第二类子帧之前, 首先接收了第一类子帧, 并且处理模块 61根据第一 类子帧中的第一同歩信道与第一节点进行了同歩, 而第二 PSS或第二 SSS又 是根据第一 PSS和第一 SSS生成的, 因此当接收模块 61获取第二 PSS或第 二 SSS后, 处理模块 62即可确定第二 PSS或第二 SSS仍然是发送第一 PSS 和第一 SSS的第一节点发送的,从而同样可以根据第二 PSS或第二 SSS与第 一节点保持同歩。 另外, 第二类子帧中的第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS 可以节约第二同歩信道在第二类子帧中占用的资源, 而且这样不需要在 发送 PUSCH子帧时加入 PDSCH子帧和特殊子帧,从而使得同歩信号发送装 置在发送 PUSCH子帧时, 所有的子帧都可以灵活配置。
需要说明的是, 第二类子帧中的第二同歩信道并不是在第二类子帧中的 每个子帧中都存在的, 而是以一个周期出现。
处理模块 62, 还用于根据第二 PSS或第二 SSS与第一节点保持同歩。 具体地, 由于第二 PSS是根据第一 PSS生成的, 第二 SSS是根据第一
SSS生成的, 因此第二 PSS有一些特征与第一 PSS相同, 第二 SSS有一些特 征与第一 SSS相同, 第二接收模块 63接收到第二 PSS或第二 SSS后, 同歩 模块 62可以根据第一 PSS或第一 SSS的特征与第一节点保持同歩, 从而不 需要在第一节点和第二节点间重新建立新的同歩信号的同歩机制。
进一歩地, 为了使第二节点能够更好的与第一节点保持同歩, 第二 PSS 和第二 SSS的设置规则可以为: 第二 PSS所使用的序列、 调制编码格式以及 频域资源位置与第一 PSS—致, 第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及 频域资源位置与第一 SSS—致。第二 PSS和第二 SSS与第一 PSS和第一 SSS 相比, 区别仅在于, 在第二类子帧和第一类子帧中位于不同的时隙。 第一节 点在发送第一类子帧时, 第一同歩信道中的第一 PSS和第一 SSS是按照一个 周期发送的,这样第二节点就可以在相应的周期上检测第一 PSS和第一 SSS ; 而第一节点按照上述规则发送第二类子帧时, 第二节点只需在探测第一 PSS 和第二 SSS的周期加上时间偏移, 即可探测到第二 PSS或第二 SSS , 并且由 于第二 PSS和第二 SSS除了时间偏移外与第一 PSS和第一 SSS相同,因此在 第二节点中无需额外设置另一组同歩信号, 相当于只是在探测第一 PSS和第 一 SSS的周期偏移一个时间间隔上再检测第二 PSS或第二 sss。
在处理模块 62根据第二 PSS或第二 SSS与第一节点保持同歩之后, 若 接收模块 61再次接收到第一节点发送的第一类子帧,则由于第二节点一直与 第一节点保持同歩状态, 因此第二节点无需等待探测第一类子帧中的第一
PSS和第一 SSS与第一节点进行同歩, 而是可以直接接收第一节点发送的数 据, 第一节点无需等待第二节点进行同歩, 可以直接发送数据, 从而消除了 小站设备间在回程上传输数据的空档期。
本实施例,通过在第一节点发送 PUSCH的同时发送第二 PSS或第二 SSS, 使第一节点覆盖范围内的第二节点能够在第一节点发生传输状态切换时, 仍 然保持与第一节点的同歩, 并且第二 PSS或第二 SSS位于 PUSCH子帧中, 而无需为第二 PSS或第二 SSS配置固定的 PDSCH子帧和特殊子帧, 从而在 消除小站设备间在回程上传输数据的空档期的基础上, 保持了部分子帧的配 置灵活性。
进一歩地, 处理模块 62, 还用于在根据所述第二 PSS或第二 SSS与所述 第一节点保持同歩之前, 从所述第二类子帧中提取第二 PSS或第二 SSS。 具 体地,当处理模块 62探测到第二类子帧中的第二同歩信道中的第二 PSS或第 二 SSS后, 还需要将第二 PSS或第二 SSS提取出来。 由于第二 PSS或第二 SSS可能与第一节点发送第一 PSS和第一 SSS的周期存在时间偏移, 因此根 据第一类子帧和第二类子帧的不同帧结构,处理模块 62需要按照不同的规则 提取第二 PSS或第二 sss。
具体地, 在 TDD系统和 FDD系统中, 第一类子帧和第二类子帧的帧结 构有所不同, 在这里主要分为三种情况, 第一种是第一类子帧按照 TDD方式 传输, 第二类子帧也按照 TDD方式传输; 第一种是第一类子帧按照 FDD方 式传输, 第二类子帧也按照 FDD方式传输; 第一种是第一类子帧按照 TDD 方式传输, 第二类子帧按照 FDD方式传输。
在第一种情况中, 即第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧也按照 TDD方式传输, 则处理模块 62, 具体用于在获取第一 SSS的周期滞后一个 传输时间间隔(Transmission Time Interval, TTI)时, 从第二类子帧中提取第 二 PSS或第二 SSS ,第二 PSS或第二 SSS位于第二类子帧的 UwPTS符号中。 以图 7A和图 7B为例进行说明, 图 7A为第一类子帧按照 TDD方式传输,第 二类子帧也按照 TDD方式传输, 且第二类子帧中包括第二 SSS 的帧结构示 意图; 图 7B为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧也按照 TDD方 式传输, 且第二类子帧中包括第二 PSS的帧结构示意图。
如图 7A所示, 第一类子帧包括 PDSCH71和特殊子帧 72, 第一 SSS73 位于特殊子帧 72 前的 PDSCH71 的最后一个符号中, 第一 PSS74 位于 DwPTS75中, 第二类子帧包括 PUSCH76和特殊子帧 72, 第二 SSS77位于 UwPTS78中, 由 TDD的帧结构可知, 特殊子帧 72包括 DwPTS75、 GP79和 UwPTS78, 并且特殊子帧 72—共占用一个 ΤΉ, 而特殊子帧 72在第一类子 帧和第二类子帧中出现的周期是相同的。 因此, 第二 SSS77与第一 SSS73相 比, 在周期上滞后了一个 ΤΉ。 如图 7Β所示, 第一类子帧包括 PDSCH71和 特殊子帧 72,第一 SSS74位于特殊子帧 72前的 PDSCH71的最后一个符号中, 第一 PSS74位于 DwPTS75中, 第二类子帧包括 PUSCH76和特殊子帧 72, 第二 PSS70位于 UwPTS78 中, 由 TDD 的帧结构可知, 特殊子帧 72包括 DwPTS75、 GP79禾 n UwPTS78, 并且特殊子帧 72—共占用一个 ΤΤΙ, 而特殊 子帧 72在第一类子帧和第二类子帧中出现的周期是相同的。因此,第二 PSS70 与第一 SSS73相比, 在周期上滞后了一个 ΤΤΙ。 因此, 第二接收模块 63可以 在获取第一 SSS73的周期滞后一个 ΤΉ时, 从第二类子帧中提取第二 PSS70 或第二 SSS77。
在第二种情况中, 即第一类子帧按照 FDD方式传输, 第二类子帧也按照 FDD方式传输, 则处理模块 62, 具体用于在获取第一 PSS的周期滞后 0.5个 TTI时, 从第二类子帧中提取第二 PSS或第二 SSS , 第二 PSS或第二 SSS位 于第二类子帧的最后一个符号中。 以图 8A和图 8B为例进行说明, 图 8A为 第一类子帧按照 FDD方式传输, 第二类子帧也按照 FDD方式传输, 且第二 类子帧中包括第二 PSS的帧结构示意图; 图 8B为第一类子帧按照 FDD方式 传输,第二类子帧也按照 FDD方式传输,且第二类子帧中包括第二 SSS的帧 结构示意图。
如图 8A所示,第一类子帧包括 PDSCH81 , PDSCH81共包括 14个符号, 第一 SSS82周期性地位于某些 PDSCH81的第 6个符号中, 第一 PSS83周期 性地位于该 PDSCH81的第 7个符号中,第二类子帧包括 PUSCH84, PUSCH84 共包括 14个符号, 第二 PSS85周期性地位于某些 PUSCH84的最后一个符号 中。 包括第二 PSS85的 PUSCH84的周期与包括第一 PSS83和第一 SSS82的 PDSCH81的周期相同。 一个 PDSCH81或一个 PUSCH84占用一个 TTI, 而 第二 PSS85与第一 PSS83相比, 滞后了 7个符号, g卩 0.5个 TTI。 如图 7Β所 示, 第一类子帧包括 PDSCH81 , PDSCH81共包括 14个符号, 第一 SSS82 周期性位于某些 PDSCH81 的第 6个符号中, 第一 PSS83 周期性地位于该 PDSCH81的第 7个符号中,第二类子帧包括 PUSCH84, PUSCH84共包括 14 个符号, 第二 SSS86周期性地位于某些 PUSCH84的最后一个符号中。 包括 第二 SSS86的 PUSCH84的周期与包括第一 PSS83和第一 SSS82的 PDSCH81 的周期相同。 一个 PDSCH81或一个 PUSCH84占用一个 ΤΤΙ, 而第二 SSS86 与第一 PSS83相比, 滞后了 7个符号, 即 0.5个 ΤΤΙ。 因此, 第二接收模块 63可以在获取第一 PSS83的周期滞后 0.5个 ΤΤΙ时, 从第二类子帧中提取第 二 PSS85或第二 SSS86。 在第三种情况中, 即第一类子帧按照 TDD 方式传输, 第二类子帧按照 FDD方式传输, 则处理模块 62, 具体用于在获取第一 SSS的周期上, 从第二 类子帧中提取第二 PSS或第二 SSS ,第二 PSS或第二 SSS位于第二类子帧的 最后一个符号中。 以图 9A和图 9B为例进行说明, 图 9A为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧按照 FDD方式传输, 且第二类子帧中包括第二 SSS的帧结构示意图; 图 9B为第一类子帧按照 TDD方式传输, 第二类子帧 按照 FDD方式传输, 且第二类子帧中包括第二 PSS的帧结构示意图。
如图 9A所示, 第一类子帧包括 PDSCH91和特殊子帧 92, 特殊子帧 92 包括 DwPTS93、 GP94 和 UwPTS95, 第一 SSS96 位于特殊子帧 92 前的 PDSCH91的最后一个符号中, 第一 PSS97位于 DwPTS93中, 第二类子帧包 括 PUSCH98 , PUSCH98共包括 14个符号, 第二 SSS99周期性地位于某些 PUSCH98的最后一个符号中。包括第二 SSS99的 PUSCH98的周期与包括第 一 SSS96的 PDSCH91的周期相同。 一个 PDSCH91或一个 PUSCH98占用一 个 TTI, 因此第二 SSS99在第一 SSS96的周期上。 如图 9B所示, 第一类子 帧包括 PDSCH91 和特殊子帧 92, 特殊子帧 92包括 DwPTS93、 GP94 和 UwPTS95 , 第一 SSS96位于特殊子帧 92前的 PDSCH91的最后一个符号中, 第一 PSS97位于 DwPTS93中, 第二类子帧包括 PUSCH98 , PUSCH98共包 括 14个符号, 第二 PSS90周期性地位于某些 PUSCH98的最后一个符号中。 包括第二 PSS90的 PUSCH98的周期与包括第一 SSS96的 PDSCH91的周期 相同。 一个 PDSCH91或一个 PUSCH98占用一个 TTI, 因此第二 PSS90在第 一 SSS96的周期上。 因此, 第二接收模块 63可以在获取第一 SSS96的周期 上, 从第二类子帧中提取第二 PSS90或第二 SSS99。
进一歩地, 在图 6所示实施例中, 处理模块 62, 还用于在从所述第二类 子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS之后,若仅提取到第二 PSS或第二 SSS , 则确定第一节点发生了传输方式的切换。
具体地, 处理模块 62是周期性地检测同歩信号, 若处理模块 62同时检 测到第一 PSS和第一 SSS , 则可以确定第一节点正在发送第一类子帧。 若处 理模块 62仅检测到第二 PSS或第二 SSS中的一个, 则可以确定第一节点发 生了传输方式的切换, 即正在发送第二类子帧。
进一歩地, 若处理模块 62确定第一节点发生了传输方式的切换。则处理 模块 62还用于确定不接收第二类子帧中的 PUSCH。 具体地, 若处理模块 62 确定第一节点发生了传输方式的切换,则处理模块 62将确定只需要根据第二 类子帧中的第二 PSS或第二 SSS与第一节点保持同歩。
图 10为本发明实施例提供的同歩信号发送方法实施例一的流程图,如图 10所示, 本实施例提供的同歩信号发送方法包括:
歩骤 S101 , 第一节点发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括 PDSCH和 第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括第一 PSS和第一 SSS , 所述第一 PSS 和所述第一 SSS用于使接收到所述第一 PSS和所述第一 SSS的第二节点与所 述第一节点进行同歩。
歩骤 S102,所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧。 歩骤 S103 , 所述第一节点发送第二类子帧, 所述第二类子帧中包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS , 所述 第二 PSS或所述第二 SSS后用于使接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS的第 二节点与所述第一节点保持同歩, 所述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所 述第二 SSS根据所述第一 SSS生成。
本实施例的同歩信号发送方法用于完成图 4所示的同歩信号发送装置的 处理, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
进一歩地, 图 10所示实施例中, 所述第一同歩信道周期性地位于所述第 一类子帧中, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第二类子帧中。
进一歩地, 图 10所示实施例中, 所述第二 PSS所使用的序列、调制编码 格式以及频域资源位置与所述第一 PSS—致, 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 SSS—致。
进一歩地, 图 10所示实施例中, 若所述第二类子帧按照 TDD方式传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的 UwPTS符号中。
进一歩地, 图 10所示实施例中, 若所述第二类子帧按照 FDD方式传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
图 11为本发明实施例提供的同歩信号接收方法实施例一的流程图,如图 11所示, 本实施例提供的同歩信号接收方法包括:
歩骤 S111 , 第二节点接收第一 PSS和第一 SSS , 所述第一 PSS和所述第 一 SSS位于第一节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子帧包括 PDSCH和 第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括所述第一 PSS和所述第一 sss。
歩骤 S112 ,所述第二节点根据所述第一 PSS和所述第一 SSS与所述第一 节点进行同歩。
歩骤 S113 , 所述第二节点接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所 述第二 SSS位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧 后发送的所述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS根据所 述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成。
歩骤 S114 ,所述第二节点根据所述第二 PSS或所述第二 SSS与所述第一 节点保持同歩。
本实施例的同歩信号接收方法用于完成图 6所示的同歩信号接收装置的 处理, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
进一歩地, 图 11所示实施例中, 所述第一同歩信道周期性地位于所述第 一类子帧中, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第二类子帧中。
进一歩地, 图 11所示实施例中, 所述第二 PSS所使用的序列、调制编码 格式以及频域资源位置与所述第一 PSS—致, 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 SSS—致。
图 12为本发明实施例提供的同歩信号接收方法实施例二的流程图,如图 12所示, 本实施例提供的同歩信号接收方法包括:
歩骤 S121 , 第二节点接收第一 PSS和第一 SSS , 所述第一 PSS和所述第 一 SSS位于第一节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子帧包括 PDSCH和 第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括所述第一 PSS和所述第一 SSS。
歩骤 S122 ,所述第二节点根据所述第一 PSS和所述第一 SSS与所述第一 节点进行同歩。
歩骤 S123 , 所述第二节点接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所 述第二 SSS位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧 后发送的所述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS根据所 述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成。
歩骤 S124 ,所述第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述 第二 sss。
歩骤 S125 ,所述第二节点根据所述第二 PSS或所述第二 SSS与所述第一 节点保持同歩。
进一歩地, 若所述第一类子帧按照 TDD方式传输, 且所述第二类子帧也 按照 TDD方式传输, 则歩骤 S124包括: 所述第二节点在获取所述第一 SSS 的周期滞后一个 TTI时, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的 UwPTS符号中。
进一歩地, 若所述第一类子帧按照 FDD方式传输, 且所述第二类子帧也 按照 FDD方式传输, 则歩骤 S124包括: 所述第二节点在获取所述第一 PSS 的周期滞后 0.5个 ΤΉ时, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第 二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号 中。
进一歩地, 若所述第一类子帧按照 TDD方式传输, 且所述第二类子帧按 照 FDD方式传输, 则歩骤 S124包括: 所述第二节点在获取所述第一 SSS的 周期上, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
进一歩地, 在图 12所示实施例中, 歩骤 S125之后, 还包括: 若所述第 二节点仅接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS , 则所述第二节点确定所述第 一节点发生了传输方式的切换。 所述第二节点确定所述第一节点发生了传输 方式的切换之后, 还包括: 所述第二节点确定不接收所述第二类子帧中的 PUSCHo
需要说明的是,本发明实施例中的发送模块 41可以与第一节点的发送器 对应, 也可以对应第一节点的收发器。处理模块 42可以与第一节点的处理器 对应, 这里处理器可以是一个中央处理器 (Central Processing Unit, CPU) , 或者是特定集成电路 (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) , 或者 完成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。第一节点还可以包括存储器, 存储器用于存储指令代码, 处理器调用存储器的指令代码, 控制本发明实施 例中的发送模块 41和处理模块 42执行上述操作。
本发明实施例中的接收模块 61可以与第二节点的接收器对应,也可以对 应第二节点的收发器。处理模块 62可以与第二节点的处理器对应, 这里处理 器可以是一个 CPU, 或者是 ASIC, 或者完成实施本发明实施例的一个或多 个集成电路。 第二节点还可以包括存储器, 存储器用于存储指令代码, 处理 器调用存储器的指令代码, 控制本发明实施例中的接收模块 61 和处理模块 62执行上述操作。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述各方法实施例的全部或部分歩 骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。 前述的程序可以存储于一计算机可 读取存储介质中。 该程序在执行时, 执行包括上述各方法实施例的歩骤; 而 前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码 的介质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 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, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换。 因此, 本发明的保护范围 应以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利 要求 书
1、 一种同歩信号发送装置, 其特征在于, 所述同歩信号发送装置设置于 第一节点中, 所述同歩信号发送装置包括:
发送模块, 用于发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括物理下行共享信 道 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括第一主同歩信号 PSS和 第一辅同歩信号 SSS , 所述第一 PSS和所述第一 SSS用于使接收到所述第一 PSS和所述第一 SSS的第二节点与所述第一节点进行同歩;
处理模块, 用于控制所述发送模块从发送所述第一类子帧切换到发送第 二类子帧;
所述发送模块, 还用于在所述处理模块的控制下发送所述第二类子帧, 所述第二类子帧中包括物理上行共享信道 PUSCH和第二同歩信道, 所述第 二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS ,所述第二 PSS或所述第二 SSS用于使 接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS的所述第二节点与所述第一节点保持同 歩, 所述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS 生成。
2、 根据权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述发送模块, 具体用于 发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一 同歩信道周期性地位于所述第一类子帧中; 发送第二类子帧, 所述第二类子 帧中包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第 二类子帧中。
3、 根据权利要求 1或 2所述的装置, 其特征在于, 所述处理模块, 还用 于根据如下规则生成所述第二 PSS: 所述第二 PSS所使用的序列、 调制编码 格式以及频域资源位置与所述第一 PSS —致; 根据如下规则生成所述第一 PSS: 所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述 第一 SSS—致。
4、 根据权利要求 1〜3任一项所述的装置, 其特征在于, 若所述第二类 子帧按照时分双工 TDD方式传输, 则所述发送模块发送的所述第二 PSS或 所述第二 SSS位于所述第二类子帧的上行导频时隙 UwPTS符号中。
5、 根据权利要求 1〜3任一项所述的装置, 其特征在于, 若所述第二类 子帧按照频分双工 FDD方式传输,则所述发送模块发送的所述第二 PSS或所 述第二 sss位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
6、 一种同歩信号接收装置, 其特征在于, 所述同歩信号接收装置设置于 第二节点中, 所述同歩信号接收装置包括:
接收模块, 用于接收第一主同歩信号 PSS和第一辅同歩信号 SSS , 所述 第一 PSS和所述第一 SSS位于第一节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子 帧包括物理下行共享信道 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括 所述第一 PSS和所述第一 SSS ;
处理模块, 用于根据所述第一 PSS和所述第一 SSS与所述第一节点进行 同歩;
所述接收模块, 还用于接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述 第二 SSS位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧后 发送的所述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括物理上行共享信道 PUSCH 和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所 述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成; 所述处理模块, 还用于根据所述第二 PSS或所述第二 SSS与所述第一节 点保持同歩。
7、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述接收模块, 具体用于 接收第一 PSS和第一 SSS ,所述第一 PSS和所述第一 SSS位于第一节点发送 的第一类子帧中, 所述第一类子帧包括 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一 同歩信道周期性地位于所述第一类子帧中, 所述第一同歩信道包括所述第一 PSS和所述第一 SSS ; 接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS 位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧后发送 的所述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括 PUSCH和第二同歩信道, 所述 第二同歩信道周期性地位于所述第二类子帧中, 所述第二同歩信道包括所述 第二 PSS或所述第二 SSS。
8、 根据权利要求 6或 7所述的装置, 其特征在于, 所述接收模块, 具体 用于接收所述第一节点根据如下规则生成的所述第二 PSS : 所述第二 PSS所 使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 PSS—致; 接收所 述第一节点根据如下规则生成的所述第二 SSS :所述第二 SSS所使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 SSS—致。
9、 根据权利要求 6〜8任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处理模块, 还用于在根据所述第二 PSS或第二 SSS与所述第一节点保持同歩之前, 从所 述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS。
10、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 若所述第一类子帧按照 时分双工 TDD方式传输, 且所述第二类子帧也按照 TDD方式传输, 则所述 处理模块, 具体用于在获取所述第一 SSS的周期滞后一个传输时间间隔 TTI 时, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS 或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的上行导频时隙 UwPTS符号中。
11、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 若所述第一类子帧按照 频分双工 FDD方式传输, 且所述第二类子帧也按照 FDD方式传输, 则所述 处理模块, 具体用于在获取所述第一 PSS的周期滞后 0.5个 ΤΉ时, 从所述 第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
12、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 若所述第一类子帧按照 TDD方式传输, 且所述第二类子帧按照 FDD方式传输, 则所述处理模块, 具体用于在获取所述第一 SSS的周期上, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的 最后一个符号中。
13、 根据权利要求 9〜12任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处理模 块, 还用于在从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS之后, 若仅提取到所述第二 PSS或所述第二 SSS , 则确定所述第一节点发生了传输 方式的切换。
14、 一种同歩信号发送方法, 其特征在于, 包括:
第一节点发送第一类子帧, 所述第一类子帧包括物理下行共享信道 PDSCH和第一同歩信道,所述第一同歩信道包括第一主同歩信号 PSS和第一 辅同歩信号 SSS , 所述第一 PSS和所述第一 SSS用于使接收到所述第一 PSS 和所述第一 SSS的第二节点与所述第一节点进行同歩;
所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧;
所述第一节点发送第二类子帧, 所述第二类子帧中包括物理上行共享信 道 PUSCH和第二同歩信道, 所述第二同歩信道包括第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS后用于使接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS 的第二节点与所述第一节点保持同歩,所述第二 PSS根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述第一同歩信道周期 性地位于所述第一类子帧中, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第二类子 帧中。
16、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 所述第二 PSS所 使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 PSS—致, 所述第 二 SSS所使用的序列、调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 SSS—致。
17、 根据权利要求 14〜16任一项所述的方法, 其特征在于, 若所述第二 类子帧按照时分双工 TDD方式传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于 所述第二类子帧的上行导频时隙 UwPTS符号中。
18、 根据权利要求 14〜16任一项所述的方法, 其特征在于, 若所述第二 类子帧按照频分双工 FDD方式传输, 则所述第二 PSS或所述第二 SSS位于 所述第二类子帧的最后一个符号中。
19、 一种同歩信号接收方法, 其特征在于, 包括:
第二节点接收第一主同歩信号 PSS和第一辅同歩信号 SSS,所述第一 PSS 和所述第一 SSS位于第一节点发送的第一类子帧中, 所述第一类子帧包括物 理下行共享信道 PDSCH和第一同歩信道, 所述第一同歩信道包括所述第一 PSS和所述第一 SSS ;
所述第二节点根据所述第一 PSS和所述第一 SSS与所述第一节点进行同 所述第二节点接收第二 PSS或第二 SSS , 所述第二 PSS或所述第二 SSS 位于所述第一节点从发送所述第一类子帧切换到发送第二类子帧后发送的所 述第二类子帧中, 所述第二类子帧包括物理上行共享信道 PUSCH和第二同 歩信道,所述第二同歩信道包括所述第二 PSS或所述第二 SSS ,所述第二 PSS 根据所述第一 PSS生成, 所述第二 SSS根据所述第一 SSS生成;
所述第二节点根据所述第二 PSS或所述第二 SSS与所述第一节点保持同
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述第一同歩信道周期 性地位于所述第一类子帧中, 所述第二同歩信道周期性地位于所述第二类子 帧中。
21、 根据权利要求 19或 20所述的方法, 其特征在于, 所述第二 PSS所 使用的序列、 调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 PSS—致, 所述第 二 SSS所使用的序列、调制编码格式以及频域资源位置与所述第一 SSS—致。
22、 根据权利要求 19〜21任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二节 点根据所述第二 PSS或第二 SSS与所述第一节点保持同歩之前, 还包括: 所述第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 sss。
23、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 若所述第一类子帧按照 时分双工 TDD方式传输, 且所述第二类子帧也按照 TDD方式传输, 则所述 第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 包括: 所述第二节点在获取所述第一 SSS 的周期滞后一个传输时间间隔 ΤΉ 时, 从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 所述第二 PSS 或所述第二 SSS位于所述第二类子帧的上行导频时隙 UwPTS符号中。
24、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 若所述第一类子帧按照 频分双工 FDD方式传输, 且所述第二类子帧也按照 FDD方式传输, 则所述 第二节点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 包括: 所述第二节点在获取所述第一 PSS的周期滞后 0.5个 ΤΉ时, 从所述第 二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS,所述第二 PSS或所述第二 SSS 位于所述第二类子帧的最后一个符号中。
25、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 若所述第一类子帧按照 TDD方式传输, 且所述第二类子帧按照 FDD方式传输, 则所述第二节点从 所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS , 包括:
所述第二节点在获取所述第一 SSS的周期上, 从所述第二类子帧中提取 所述第二 PSS或所述第二 SSS ,所述第二 PSS或所述第二 SSS位于所述第二 类子帧的最后一个符号中。
26、 根据权利要求 22〜25任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二节 点从所述第二类子帧中提取所述第二 PSS或所述第二 SSS之后, 还包括: 若所述第二节点仅接收到所述第二 PSS或所述第二 SSS , 则所述第二节 点确定所述第一节点发生了传输方式的切换。
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