本發(fā)明涉及無線通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種實(shí)現(xiàn)時間同步的方法、裝置、基站及用戶設(shè)備。
背景技術(shù):
在LTE(Long Term Evolution,長期演進(jìn))系統(tǒng)中,UE(User Equipment,用戶設(shè)備)通過主同步信號和輔同步信號實(shí)現(xiàn)與基站的時間同步。在雙工模式為TDD(Time Division Duplex,時分雙工)或者FDD(Frequency Division Duplex,頻分雙工)的前提下,主同步信號和輔同步信號在時域上系統(tǒng)幀內(nèi)的位置固定,UE在檢測得到主同步信號和輔同步信號后即可判斷得出主同步信號和輔同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,并實(shí)現(xiàn)與基站的時域同步。
在Rel-14討論中,在無線通信系統(tǒng)中引入波束掃描(Beam Sweeping)的方式,針對波束(Beam)的波束掃描是指基站針對各個波束在時域上做波束的掃描,每個波束有自己的同步信號,類似于LTE系統(tǒng)中每個小區(qū)有自己的同步信號。在這種設(shè)計(jì)下,沿用LTE中的同步信號設(shè)計(jì)方案,會引起UE對于同步信號時序的混淆,UE會對同步信號在系統(tǒng)時序中的位置判斷產(chǎn)生不確定性。當(dāng)UE檢測到一個同步信號時,并不能判斷出該同步信號在系統(tǒng)時序中的對應(yīng)位置,因?yàn)椴煌ㄊ系耐叫盘栐谙到y(tǒng)時序中的相對位置并不確定是相同的。例如:波束a的同步信號在某個系統(tǒng)幀或者子幀的符號m上,波束b的同步信號在某個系統(tǒng)幀或者子幀的符號n上,如果m并不等于n時,當(dāng)UE檢測到同步信號后,UE并不能判斷出同步信號具體在符號m上或是在符號n上,從而帶來UE與對同步信號在系統(tǒng)時序中的位置判斷的不確定性。
為了解決波束掃描帶來的這種時序不確定性,目前在Rel-14討論中,有以下兩種解決方案:
方案1:通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移的方法來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置;
方案2:通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號的方法來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置。
在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的過程中,發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中至少存在如下技術(shù)問題:
采用方案1時,需要主同步信號和輔同步信號采用頻分的方式實(shí)現(xiàn),需要UE對主同步信號和輔同步信號之間的關(guān)系做盲檢,增加了檢測的復(fù)雜性;采用方案2時,需要設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號,會帶來同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法、裝置、基站及用戶設(shè)備,能夠解決波束掃描引起的用戶設(shè)備難以獲得確切系統(tǒng)時序的問題,并且能夠減小同步信號設(shè)計(jì)及檢測過程的復(fù)雜性。
第一方面,本發(fā)明提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的方法,所述方法應(yīng)用于基站,所述方法包括:
在同步周期內(nèi)采用不同的掃描順序進(jìn)行兩組帶有同步信號的波束的波束掃描,以生成不同的基于波束的同步信號時域相對偏移,以使用戶設(shè)備根據(jù)所述不同的基于波束的同步信號時域相對偏移確定同步信號在系統(tǒng)時序中的位置并實(shí)現(xiàn)時間同步,其中,不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置具有對應(yīng)關(guān)系。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期前半部分起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期后半部分起始位置的偏移。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置與同步周期結(jié)束位置的偏移。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的預(yù)定位置,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置均處于同步周期的前半部分或者均處于同步周期的后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的預(yù)定位置,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置。
可選地,各個帶有同步信號的波束位于同一個子幀內(nèi)的各個不同符號上,或者位于不同子幀的各個不同符號上,或者位于各個不同子幀的相同符號上,或者位于各個不同子幀的不同符號上。
第二方面,本發(fā)明提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的方法,所述方法應(yīng)用于用戶設(shè)備,所述方法包括:
偵測攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號;
獲取所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移;
基于所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移,根據(jù)不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置之間的對應(yīng)關(guān)系,確定波束標(biāo)識以及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置;
根據(jù)偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,實(shí)現(xiàn)與基站之間的時間同步。
可選地,所述獲取所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移包括:
根據(jù)偵測到攜帶在同一波束內(nèi)的前一次同步信號的時間和攜帶在同一波束內(nèi)的后一次同步信號的時間,計(jì)算攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移。
第三方面,本發(fā)明提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置,所述裝置位于基站,所述裝置包括:
掃描單元,用于在同步周期內(nèi)采用不同的掃描順序進(jìn)行兩組帶有同步信號的波束的波束掃描,以生成不同的基于波束的同步信號時域相對偏移,以使用戶設(shè)備根據(jù)所述不同的基于波束的同步信號時域相對偏移確定同步信號在系統(tǒng)時序中的位置并實(shí)現(xiàn)時間同步,其中,不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置具有對應(yīng)關(guān)系。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期前半部分起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期后半部分起始位置的偏移。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置與同步周期結(jié)束位置的偏移。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的預(yù)定位置,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置均處于同步周期的前半部分或者均處于同步周期的后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的預(yù)定位置,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置。
可選地,各個帶有同步信號的波束位于同一個子幀內(nèi)的各個不同符號上,或者位于不同子幀的各個不同符號上,或者位于各個不同子幀的相同符號上,或者位于各個不同子幀的不同符號上。
第四方面,本發(fā)明提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置,所述裝置位于用戶設(shè)備,所述裝置包括:
偵測單元,用于偵測攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號;
獲取單元,用于獲取所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移;
確定單元,用于基于所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移,根據(jù)不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置之間的對應(yīng)關(guān)系,確定波束標(biāo)識以及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置;
同步單元,用于根據(jù)偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,實(shí)現(xiàn)與基站之間的時間同步。
可選地,所述獲取單元,用于根據(jù)偵測到攜帶在同一波束內(nèi)的前一次同步信號的時間和攜帶在同一波束內(nèi)的后一次同步信號的時間,計(jì)算攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移。
第五方面,本發(fā)明提供一種基站,所述基站包括上述位于基站的實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置。
第六方面,本發(fā)明提供一種用戶設(shè)備,所述用戶設(shè)備包括上述位于用戶設(shè)備的實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置。
本發(fā)明實(shí)施例提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法、裝置、基站及用戶設(shè)備,利用同步信號之間的相對時域偏移值,能夠讓UE獲得偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,避免波束掃描對系統(tǒng)時間同步帶來的不確定性,相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠消除對主同步信號和輔同步信號采用頻分方式實(shí)現(xiàn)的要求,避免了UE對主同步信號和輔同步信號之間關(guān)系的盲檢,減小了同步信號檢測的復(fù)雜性;相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠避免設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號的要求,減小了對新同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
附圖說明
圖1為本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法實(shí)施例1的流程圖;
圖2為本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法實(shí)施例2的流程圖;
圖3為本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法實(shí)施例3的實(shí)現(xiàn)示意圖;
圖4為本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法實(shí)施例4的實(shí)現(xiàn)示意圖;
圖5為本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法實(shí)施例5的實(shí)現(xiàn)示意圖;
圖6、圖7為本發(fā)明提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法實(shí)施例6的實(shí)現(xiàn)示意圖;
圖8為本發(fā)明一實(shí)施例實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖9為本發(fā)明另一實(shí)施例實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
為使本發(fā)明實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
實(shí)施例1
本發(fā)明實(shí)施例提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的方法,所述方法應(yīng)用于基站,如圖1所示,所述方法包括:
S11、基站在同步周期內(nèi)采用不同的掃描順序進(jìn)行兩組帶有同步信號的波束的波束掃描,以生成不同的基于波束的同步信號時域相對偏移,以使用戶設(shè)備根據(jù)所述不同的基于波束的同步信號時域相對偏移確定同步信號在系統(tǒng)時序中的位置并實(shí)現(xiàn)時間同步,其中,不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置具有對應(yīng)關(guān)系。
本發(fā)明實(shí)施例提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法,利用同步信號之間的相對時域偏移值,能夠讓UE獲得偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,避免波束掃描對系統(tǒng)時間同步帶來的不確定性,相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠消除對主同步信號和輔同步信號采用頻分方式實(shí)現(xiàn)的要求,避免了UE對主同步信號和輔同步信號之間關(guān)系的盲檢,減小了同步信號檢測的復(fù)雜性;相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠避免設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號的要求,減小了對新同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
實(shí)施例2
本發(fā)明實(shí)施例提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的方法,所述方法應(yīng)用于用戶設(shè)備,如圖2所示,所述方法包括:
S21、用戶設(shè)備偵測攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號。
S22、用戶設(shè)備獲取所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移。
具體地,用戶設(shè)備根據(jù)偵測到攜帶在同一波束內(nèi)的前一次同步信號的時間和攜帶在同一波束內(nèi)的后一次同步信號的時間,計(jì)算攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移。
S23、用戶設(shè)備基于所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移,根據(jù)不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置之間的對應(yīng)關(guān)系,確定波束標(biāo)識以及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置。
S24、用戶設(shè)備根據(jù)偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,實(shí)現(xiàn)與基站之間的時間同步。
本發(fā)明實(shí)施例提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的方法,利用同步信號之間的相對時域偏移值,能夠讓UE獲得偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,避免波束掃描對系統(tǒng)時間同步帶來的不確定性,相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠消除對主同步信號和輔同步信號采用頻分方式實(shí)現(xiàn)的要求,避免了UE對主同步信號和輔同步信號之間關(guān)系的盲檢,減小了同步信號檢測的復(fù)雜性;相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠避免設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號的要求,減小了對新同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
下面以具體的實(shí)施例對實(shí)現(xiàn)時間同步的方法進(jìn)行詳細(xì)說明。
實(shí)施例3
如圖3所示,在本實(shí)施例中,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束(beam)的波束掃描(beam sweeping)和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分。
為了將同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描中的同步信號與同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描中的同步信號進(jìn)行區(qū)分,將同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描中的同步信號記做SS+(同步信號正),將同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描中的同步信號記做SS-(同步信號負(fù))。
同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期前半部分起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期后半部分起始位置的偏移,該偏移記為Toff。其中,Toff可以為零。
同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的順序采用順序1,同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的順序采用順序2,順序1與順序2不同,以使UE檢測到的同步周期內(nèi)或同步周期間前后兩組帶有同步信號的波束內(nèi)的各對相同波束的同步信號之間具有不同的基于波束的同步信號時域相對偏移。簡單的實(shí)現(xiàn)方法是順序2是順序1的倒序,但不排除其他的排序方式。
同步周期內(nèi)第一組帶有同步信號的波束中的波束1(beam 1)的同步信號與同步周期內(nèi)第二組帶有同步信號的波束中的波束1的同步信號之間的時域相對偏移記錄為相對偏移1及相對偏移1’,同步周期內(nèi)第一組帶有同步信號的波束中的波束2(beam 2)的同步信號與同步周期內(nèi)第二組帶有同步信號的波束中的波束2的同步信號之間的時域相對偏移記錄為相對偏移2及相對偏移2’,帶有同步信號的波束的波束掃描的順序不同會產(chǎn)生上述時域相對偏移之間的不同。
同步周期內(nèi)或同步周期間,前后兩組帶有同步信號的波束內(nèi)的一對相同波束的同步信號之間的不同時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置具有對應(yīng)關(guān)系,這種對應(yīng)關(guān)系為預(yù)先設(shè)定并對基站側(cè)和UE側(cè)均可知。UE基于檢測到的攜帶在波束里的同步信號以及該波束前后兩次同步信號之間的時域相對偏移,根據(jù)所述對應(yīng)關(guān)系判斷得出波束標(biāo)識以及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置。
如圖3所示,在4個波束組成的波束掃描中,當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束1的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T/2+3t,其中T是同步周期,t是一組波束掃描內(nèi)不同波束的SS的間隔時間;UE基于該時域相對偏移(T/2+3t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束1并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移1,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束1),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置;
當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束2的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T/2+t,UE基于該時域相對偏移(T/2+t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束2并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移2,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束2),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置。
UE可以基于偵測到的首次同步信號屬于SS+或者是SS-判斷得到首次同步信號處于同步周期的前半周期或者是后半周期,UE還可以基于偵測到的第二次同步信號屬于SS+或者是SS-判斷得到第二次同步信號處于同步周期的前半周期或者是后半周期,UE還可以基于偵測到的前后兩次同步信號之間屬于SS+在前且SS-在后的方式判斷同步信號SS+處于同步周期的前半周期,UE還可以基于偵測到的前后兩次同步信號之間屬于SS-在前且SS+在后的方式判斷同步信號SS-處于同步周期的后半周期。
其中,同步周期T可以與目前通信系統(tǒng)中的幀相對應(yīng),也可以與目前通信系統(tǒng)中的半幀相對應(yīng),也可以與其他預(yù)設(shè)的同步周期長度相對應(yīng)。
各個帶有同步信號的波束可以位于同一個子幀內(nèi)的各個不同符號上,或者位于不同子幀的各個不同符號上,或者位于各個不同子幀的相同符號上,或者位于各個不同子幀的不同符號上。
例如:每個幀包括10個子幀,每個子幀包括14個符號,四個帶有同步信號的波束1、2、3、4的分布情況可以包括:
波束1、2、3、4分別位于子幀1內(nèi)的符號1、2、3、4上;或者,
波束1、2分別位于子幀1內(nèi)的符號1、8上,波束3、4分別位于子幀2內(nèi)的符號1、8上;或者,
波束1位于子幀1內(nèi)的符號1上,波束2位于子幀2內(nèi)的符號1上,波束3位于子幀3內(nèi)的符號1上,波束4位于子幀4內(nèi)的符號1上;或者,
波束1位于子幀1內(nèi)的符號1上,波束2位于子幀2內(nèi)的符號2上,波束3位于子幀3內(nèi)的符號3上,波束4位于子幀4內(nèi)的符號4上。
實(shí)施例4
本實(shí)施例與實(shí)施例3類似,與實(shí)施例3不同的是,在本實(shí)施例中,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置與同步周期結(jié)束位置的偏移,該偏移記為Toff。其中,Toff可以為零。
如圖4所示,在4個波束組成的波束掃描中,當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束1的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T-2Toff-t,其中T是同步周期,t是一組波束掃描內(nèi)不同波束的SS的間隔時間;UE基于該時域相對偏移(T-2Toff-t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束1并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移1,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束1),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置;
當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束2的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T-2Toff-3t,UE基于該時域相對偏移(T-2Toff-3t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束2并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移2,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束2),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置。
實(shí)施例5
本實(shí)施例與實(shí)施例3類似,與實(shí)施例3不同的是,在本實(shí)施例中,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的固定位置且不重疊,該固定位置通過預(yù)定義形成,屬于基站默認(rèn)的配置值,UE和基站都知道。
如圖5所示,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置可配置為分別處于同步周期的前半部分和后半部分。
同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期前半部分起始位置的偏移屬于基站配置的默認(rèn)值,記做Toff;同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期后半部分起始位置的偏移屬于基站配置的默認(rèn)值,記做T’off;同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置,從而保證兩組波束不會重疊。其中,Toff和T’off中的至少一個可以為零。
同步周期內(nèi)第一組帶有同步信號的波束中的波束1的同步信號與同步周期內(nèi)第二組帶有同步信號的波束中的波束1的同步信號之間的時域相對偏移記錄為相對偏移1及相對偏移1’,同步周期內(nèi)第一組帶有同步信號的波束中的波束2的同步信號與同步周期內(nèi)第二組帶有同步信號的波束中的波束2的同步信號之間的時域相對偏移記錄為相對偏移2及相對偏移2’,帶有同步信號的波束的波束掃描的順序不同會產(chǎn)生上述時域相對偏移之間的不同。
UE基于偵測到的攜帶在波束里的同步信號以及該波束前后兩次同步信號之間的時域相對偏移判斷得出波束標(biāo)識及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置。
如圖5所示,在4個波束組成的波束掃描中,當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束1的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T/2-Toff+T’off+3t,其中T是同步周期,t是一組波束掃描內(nèi)不同波束的SS的間隔時間;UE基于該時域相對偏移(T/2-Toff+T’off+3t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束1并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移1,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束1),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置;
當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束2的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T/2-Toff+T’off+t,UE基于該時域相對偏移(T/2-Toff+T’off+t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束2并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移2,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束2),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置。
實(shí)施例6
本實(shí)施例與實(shí)施例5類似,與實(shí)施例5不同的是,在本實(shí)施例中,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置可配置為均處于同步周期的前半部分或者均處于同步周期的后半部分。
同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描中的同步信號設(shè)計(jì)和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描中的同步信號可以不做區(qū)分,即SS+與SS-可不做區(qū)分,但不排除為了同步信號簡化設(shè)計(jì)而區(qū)分SS+與SS-的場景。
如圖6和圖7所示,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期起始位置的相對偏移屬于基站配置的默認(rèn)值,記做Toff;同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期起始位置的相對偏移屬于基站配置的默認(rèn)值,記做T’off;同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置,從而保證兩組波束不會重疊。
如圖6、圖7所示,同步周期內(nèi)第一組帶有同步信號的波束中的波束1的同步信號與同步周期內(nèi)第二組帶有同步信號的波束中的波束1的同步信號之間的時域相對偏移記錄為相對偏移1及相對偏移1’,同步周期內(nèi)第一組帶有同步信號的波束中的波束2的同步信號與同步周期內(nèi)第二組帶有同步信號的波束中的波束2的同步信號之間的時域相對偏移記錄為相對偏移2及相對偏移2’,帶有同步信號的波束的波束掃描的順序不同會產(chǎn)生上述時域相對偏移之間的不同。
UE基于偵測到的攜帶在波束里的同步信號以及前后兩次同步信號之間的時域相對偏移判斷得出波束標(biāo)識以及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置。
如圖6所示,在4個波束組成的波束掃描中,兩組波束掃描均處于同步周期T的前半周期時,當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束1的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T’off-Toff+3t,其中T是同步周期,t是一組波束掃描內(nèi)不同波束的SS的間隔時間;UE基于該時域相對偏移(T’off-Toff+3t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束1并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移1,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束1),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置;
當(dāng)UE在同步周期內(nèi)偵測到基于波束2的兩次同步信號(SS+和SS-)時,UE可計(jì)算得出兩次同步信號之間的時域相對偏移為T’off-Toff+t,UE基于該時域相對偏移(T’off-Toff+t)及得到的前后兩次同步信號(SS+與SS-)以及預(yù)設(shè)的對應(yīng)關(guān)系,判斷得出當(dāng)前波束屬于波束2并判斷得到當(dāng)前同步信號SS+相距同步周期起始位置的偏移值為偏移2,從而UE獲得了當(dāng)前波束標(biāo)識(即當(dāng)前波束屬于波束2),并獲得了當(dāng)前SS在系統(tǒng)時序中的相對位置。
本發(fā)明實(shí)施例在采用了波束掃描的通信系統(tǒng)中,通過同步信號的設(shè)計(jì),利用同步信號之間的相對時域偏移值,能夠讓UE獲得偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,避免波束掃描對系統(tǒng)時間同步帶來的不確定性。相比于通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,消除了對主同步信號和輔同步信號采用頻分方式實(shí)現(xiàn)的要求,避免了UE對主同步信號和輔同步信號之間關(guān)系的盲檢,減小了同步信號測的復(fù)雜性。相比于通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,避免了設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號的要求,減小了對新同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置,所述裝置位于基站,如圖8所示,所述裝置包括:
掃描單元11,用于在同步周期內(nèi)采用不同的掃描順序進(jìn)行兩組帶有同步信號的波束的波束掃描,以生成不同的基于波束的同步信號時域相對偏移,以使用戶設(shè)備根據(jù)所述不同的基于波束的同步信號時域相對偏移確定同步信號在系統(tǒng)時序中的位置并實(shí)現(xiàn)時間同步,其中,不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置具有對應(yīng)關(guān)系。
本發(fā)明實(shí)施例提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置,利用同步信號之間的相對時域偏移值,能夠讓UE獲得偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,避免波束掃描對系統(tǒng)時間同步帶來的不確定性,相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠消除對主同步信號和輔同步信號采用頻分方式實(shí)現(xiàn)的要求,避免了UE對主同步信號和輔同步信號之間關(guān)系的盲檢,減小了同步信號檢測的復(fù)雜性;相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠避免設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號的要求,減小了對新同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期前半部分起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期后半部分起始位置的偏移。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置與同步周期起始位置的偏移等于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置與同步周期結(jié)束位置的偏移。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置分別處于同步周期的前半部分和后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的預(yù)定位置,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置。
可選地,同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的位置均處于同步周期的前半部分或者均處于同步周期的后半部分,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描和同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描處于同步周期內(nèi)的預(yù)定位置,且同步周期內(nèi)的第一組帶有同步信號的波束的波束掃描的結(jié)束位置早于同步周期內(nèi)的第二組帶有同步信號的波束的波束掃描的起始位置。
可選地,各個帶有同步信號的波束位于同一個子幀內(nèi)的各個不同符號上,或者位于不同子幀的各個不同符號上,或者位于各個不同子幀的相同符號上,或者位于各個不同子幀的不同符號上。
本實(shí)施例的裝置,可以用于執(zhí)行上述位于基站的方法實(shí)施例的技術(shù)方案,其實(shí)現(xiàn)原理和技術(shù)效果類似,此處不再贅述。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置,所述裝置位于用戶設(shè)備,如圖9所示,所述裝置包括:
偵測單元21,用于偵測攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號;
獲取單元22,用于獲取所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移;
確定單元23,用于基于所述攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移,根據(jù)不同的時域相對偏移與波束標(biāo)識以及屬于不同波束的同步信號在系統(tǒng)時序中的相對位置之間的對應(yīng)關(guān)系,確定波束標(biāo)識以及偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置;
同步單元24,用于根據(jù)偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,實(shí)現(xiàn)與基站之間的時間同步。
本發(fā)明實(shí)施例提供的實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置,利用同步信號之間的相對時域偏移值,能夠讓UE獲得偵測到的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置,避免波束掃描對系統(tǒng)時間同步帶來的不確定性,相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過主同步信號和輔同步信號采用不同的頻分偏移來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠消除對主同步信號和輔同步信號采用頻分方式實(shí)現(xiàn)的要求,避免了UE對主同步信號和輔同步信號之間關(guān)系的盲檢,減小了同步信號檢測的復(fù)雜性;相比于現(xiàn)有技術(shù)中通過新的同步信號序列設(shè)計(jì)或者增加新的同步信號來指示不同波束上的同步信號在系統(tǒng)時序中的位置的方法,能夠避免設(shè)計(jì)新的同步信號序列或者引入新的同步信號的要求,減小了對新同步信號設(shè)計(jì)與檢測的復(fù)雜性。
可選地,所述獲取單元22,用于根據(jù)偵測到攜帶在同一波束內(nèi)的前一次同步信號的時間和攜帶在同一波束內(nèi)的后一次同步信號的時間,計(jì)算攜帶在同一波束內(nèi)的前后兩次同步信號之間的時域相對偏移。
本實(shí)施例的裝置,可以用于執(zhí)行上述位于用戶設(shè)備的方法實(shí)施例的技術(shù)方案,其實(shí)現(xiàn)原理和技術(shù)效果類似,此處不再贅述。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種基站,所述基站包括上述位于基站的實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種用戶設(shè)備,所述用戶設(shè)備包括上述位于用戶設(shè)備的實(shí)現(xiàn)時間同步的裝置。
本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實(shí)現(xiàn)上述實(shí)施例方法中的全部或部分流程,是可以通過計(jì)算機(jī)程序來指令相關(guān)的硬件來完成,所述的程序可存儲于一計(jì)算機(jī)可讀取存儲介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時,可包括如上述各方法的實(shí)施例的流程。其中,所述的存儲介質(zhì)可為磁碟、光盤、只讀存儲記憶體(Read-Only Memory,ROM)或隨機(jī)存儲記憶體(Random Access Memory,RAM)等。
以上所述,僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)該以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。