本發(fā)明的實(shí)施例涉及通信領(lǐng)域,尤其涉及一種下行同步的方法、裝置及系統(tǒng)。
背景技術(shù):
隨著分組業(yè)務(wù)和智能終端的迅速發(fā)展,高速、大數(shù)據(jù)量業(yè)務(wù)對頻譜的需求不斷增加。毫米波將成為5G(英文全稱:5-generation,中文:第五代移動(dòng)通信技術(shù))通信和3GPP(英文全稱:3rd generation partnership project,中文:第三代合作伙伴計(jì)劃)長期演進(jìn)高級(jí)(英文簡稱:LTE-A,英文全稱:long term evolution advanced,)未來發(fā)展?jié)撛诘哪繕?biāo)頻譜。其中厘米波(英文:centimeter wave)頻段通常指3GHz~30GHz范圍的頻譜,毫米波頻段通常指30GHz~300GHz范圍的頻譜。
現(xiàn)有技術(shù)蜂窩通信,如LTE,一般利用2GHz左右或更低的頻段,LTE-A小小區(qū)增強(qiáng)(英文:small cell enhancement)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目正在研究和利用3.5GHz頻段。IEEE(中文:電氣和電子工程師協(xié)會(huì),英文全稱:institute of electrical and electronics engineers))的802.11ad標(biāo)準(zhǔn)將60GHz頻段用于無線局域網(wǎng)(英文簡稱:WLAN,英文全稱:wireless local area network),一般用于10米左右的短距離室內(nèi)通信?,F(xiàn)有技術(shù)還沒有將6GHz甚至更高頻段用于蜂窩通信,毫米波高頻段用于蜂窩通信的主要挑戰(zhàn)在于該波段存在較大的自由空間衰減,另外空氣吸收、雨、霧、建筑物或其他物體的吸收和散射等因素引起的衰減和非常嚴(yán)重。波束賦形(英文:beamforming)技術(shù)被認(rèn)為是可以彌補(bǔ)毫米波顯著路損(英文:pathloss)問題的潛在技術(shù),大規(guī)模多入多出天線(英文:massive MIMO或large scale MIMO)系統(tǒng)被認(rèn)為是在毫米波頻段實(shí)現(xiàn)波束賦形技術(shù)的潛在方向。
IEEE的802.11ad標(biāo)準(zhǔn)支持波束賦形,在進(jìn)行通信的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)間進(jìn)行波束訓(xùn)練的過程大致為:節(jié)點(diǎn)1以波束方式分別向多個(gè)不同的方向發(fā)送訓(xùn)練信標(biāo)(英文:beacon),節(jié)點(diǎn)2以準(zhǔn)全向(英文:quasi-omni)方式接收,識(shí)別最好的波束a;然后節(jié)點(diǎn)2以波束方式分別向多個(gè)不同的方向發(fā) 送信標(biāo),節(jié)點(diǎn)1以準(zhǔn)全向方式接收,識(shí)別最好的波束b;節(jié)點(diǎn)2向節(jié)點(diǎn)1報(bào)告最好的波束a以及節(jié)點(diǎn)2向節(jié)點(diǎn)1報(bào)告最好的波束b,從而發(fā)現(xiàn)最佳匹配波束對,后續(xù)按照該波束對的方向進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。而在蜂窩通信中的低頻段,小區(qū)的公共信號(hào)如同步信道(英文:synchronization channel)、廣播信道(英文:broadcast channel)等一般使用全向發(fā)射方式,沒有使用波束賦形技術(shù)。
在LTE-A載波聚合(英文全稱:carrier aggregation,簡稱CA)通過對多個(gè)連續(xù)或者非連續(xù)的分量載波(component carrier,CC)的聚合可以獲取更大的帶寬,從而提高峰值數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)吞吐量。UE所聚合的CC也稱為服務(wù)小區(qū)(英文全稱:severing cell),包括1個(gè)低頻段的主服務(wù)小區(qū)(英文全稱:primary cell,簡稱為PCell)和0至4個(gè)高頻段的輔服務(wù)小區(qū)(英文全稱:secondary cell,簡稱為SCell)。其中主小區(qū)負(fù)責(zé)非接入層(英文全稱:non access stratum,簡稱NAS)層安全,輔小區(qū)主要提供額外的無線資源用于數(shù)據(jù)通信。CA支持PCell的切換和SCell的增加、刪除、激活、去激活等操作。
對于SCell小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送,可以采用802.11ad的短距離點(diǎn)對點(diǎn)通信方式,或者采用蜂窩通信中的全向發(fā)射。而802.11ad的短距離點(diǎn)對點(diǎn)通信方式,需要基站和UE雙向分別在多個(gè)不同的方向發(fā)送訓(xùn)練信標(biāo)進(jìn)行全向或準(zhǔn)全向的波束訓(xùn)練,波束訓(xùn)練過程較復(fù)雜,延遲較大,系統(tǒng)效率較低,采用全向發(fā)射方式發(fā)射下行同步信道對信道資源造成浪費(fèi)。而在將毫米波高頻段應(yīng)用于蜂窩通信系統(tǒng)時(shí),基站可以使用波束賦形技術(shù)來擴(kuò)展公共信道的覆蓋,但現(xiàn)有技術(shù)并不能提供直接將波束賦形應(yīng)用于蜂窩通信系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行SCell小區(qū)的下行同步的方法。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的實(shí)施例提供一種下行同步的方法、裝置及系統(tǒng),能夠采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)下行同步。
第一方面,提供一種下行同步的方法,包括:
基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,其中所述下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小 區(qū)下行同步;所述基站根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,其中,所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。
上述方案中提供的下行同步的方法,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,以便UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。
結(jié)合第一方面,在第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述基站根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送下行同步信道,前還包括:
所述基站確定UE需要在所述第二小區(qū)下行同步。
具體的,所述基站確定UE需要在所述第二小區(qū)下行同步包括:
所述基站檢測在第二小區(qū)上向UE發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在所述第二小區(qū)上向UE發(fā)送下行同步信道時(shí),確定UE需要下行同步;
或者,
所述基站根據(jù)在第二小區(qū)上對UE的探測參考信號(hào)SRS檢測和接收狀態(tài)確定UE需要下行同步;
或者,
所述基站根據(jù)與UE在第二小區(qū)上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定UE需要下行同步。
在上述方案中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
或者,所述基站確定UE需要在所述第二小區(qū)下行同步包括:
所述基站接收UE的下行同步請求;
所述基站根據(jù)所述下行同步請求確定UE需要下行同步。
在上述實(shí)施例中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
結(jié)合第一方面或第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息前,所述方法還包括:
所述基站為UE配置載波聚合,其中聚合的載波中所述第一小區(qū)在頻域位于第一頻段的載波中,所述第二小區(qū)在頻域位于第二頻段的載波中,所述第一頻段為低頻段,所述第二頻段為高頻段。
結(jié)合第一方面或上述任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第三種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
所述基站根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送下行同步信道后,所述方法還包括:
接收所述UE上報(bào)的對所述第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果;
所述基站根據(jù)所述檢測結(jié)果確定是否將所述第二小區(qū)配置為所述UE的服務(wù)小區(qū)。
上述方案中,基站能夠根據(jù)檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),因此基站可以向第二小區(qū)內(nèi)所有UE發(fā)送相同的下行同步參考信號(hào),并根據(jù)UE對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),針對所有UE涉及統(tǒng)一的下行同步參考信號(hào)降低了信令設(shè)計(jì)開銷。
結(jié)合第一方面或上述任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第四種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
所述基站根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送下行同步信道,包括:
所述基站在根據(jù)所述位置信息在第二小區(qū)上的一個(gè)子幀中的任一OFDM符號(hào)位置向所述UE發(fā)送包含所述下行同步信道的波束。
可選的,其中每一個(gè)OFDM符號(hào)位置對應(yīng)一個(gè)波束,所述一個(gè)波束覆蓋范圍內(nèi)的UE均可以接收到該一個(gè)波束包含的下行同步信道。其中, 兩個(gè)不同的波束指波束的最大輻射方向不重合的兩個(gè)波束。
結(jié)合第一方面或上述任意第一種至第三中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的任一一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第五種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述基站根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送下行同步信道,包括:
所述基站在根據(jù)所述位置信息在第二小區(qū)上的任一子幀中的固定OFDM符號(hào)位置向所述UE發(fā)送包含所述下行同步信道的波束。
可選的,其中每一個(gè)OFDM符號(hào)位置對應(yīng)一個(gè)波束,所述一個(gè)波束覆蓋范圍內(nèi)的UE均可以接收到該一個(gè)波束包含的下行同步信道。
結(jié)合第一方面或上述任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第六種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
每個(gè)所述OFDM符號(hào)包含至少兩個(gè)方向的波束,其中所述至少兩個(gè)方向的波束中每個(gè)波束使用不同的射頻鏈RF chain。
此外,其中第二小區(qū)的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與第一小區(qū)的下行同步信道使用固定的時(shí)間偏移;所述下行同步參考信息還可以包括但不限于以下信息中的至少一種:所述時(shí)間偏移與所述第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系,第二小區(qū)的頻帶band、第二小區(qū)的帶寬、第二小區(qū)的物理小區(qū)標(biāo)識(shí)PCI(英文全稱:physical cell identifier)、第二小區(qū)的下行同步信道所處頻率區(qū)間、所述時(shí)間偏移與所述第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系、第二小區(qū)的波束Beam數(shù)量、第二小區(qū)的Beam寬度。
第二方面,提供一種下行同步的方法,包括:
UE接收基站通過專用信令或系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參考信息,其中所述下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步;
所述UE根據(jù)所述下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道,其中,所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。
上述方案中提供的下行同步的方法,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向 UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。
結(jié)合第二方面,在第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
所述UE根據(jù)所述下行同步參考信息檢測到第二小區(qū)的下行同步信道后,所述方法還包括;
所述UE將對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果上報(bào)所述基站。
上述方案中,基站能夠根據(jù)檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),因此基站可以向第二小區(qū)內(nèi)所有UE發(fā)送相同的下行同步參考信號(hào),并根據(jù)UE對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),針對所有UE涉及統(tǒng)一的下行同步參考信號(hào)降低了信令設(shè)計(jì)開銷。
結(jié)合第二方面或第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述所述UE根據(jù)所述下行同步參考信息檢測第二小區(qū)的下行同步信道之前,所述方法還包括:
所述UE確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
所述UE向所述基站發(fā)送下行同步請求。
在上述方案中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
結(jié)合第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第三種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述UE確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步包括:
所述UE檢測在第二小區(qū)上接收所述基站發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在第二小區(qū)上接收到所述基站發(fā)送的下行同步信道時(shí),確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
或者,
所述UE根據(jù)在第二小區(qū)上對SRS檢測和接收狀態(tài)確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
或者,
所述UE根據(jù)與所述基站在第二小區(qū)上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步。
在上述方案中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
結(jié)合第二方面或第二方面中任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第四種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
所述UE根據(jù)所述下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道;包括:
所述UE根據(jù)第一小區(qū)的下行同步信道的信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道。
第三方面,提供一種基站,包括:
發(fā)送單元,用于通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,其中所述下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步;
發(fā)送單元,還用于根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,其中,所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。
上述方案中提供的基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,以便UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。
結(jié)合第三方面,在第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述基站還包括:
處理單元,用于確定UE需要在所述第二小區(qū)下行同步。
具體的,所述處理單元用于檢測在第二小區(qū)上向UE發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在所述第二小區(qū)上向UE發(fā)送下行同步信道時(shí),確定UE需要下行同步;
或者,
所述處理單元用于根據(jù)在第二小區(qū)上對UE的探測參考信號(hào)SRS檢測和接收狀態(tài)確定UE需要下行同步;
或者,
所述處理單元用于根據(jù)與UE在第二小區(qū)上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定UE需要下行同步。
在上述方案中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
或者,所述基站還包括:接收單元,用于接收UE的下行同步請求;
所述處理單元用于基站根據(jù)所述下行同步請求確定UE需要下行同步。
在上述實(shí)施例中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
結(jié)合第三方面或第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述基站還包括:
配置單元,用于為UE配置載波聚合,其中聚合的載波中所述第一小區(qū)在頻域位于第一頻段的載波中,所述第二小區(qū)在頻域位于第二頻段的載波中,所述第一頻段為較低頻段,所述第二頻段為較高頻段。
結(jié)合第三方面或上述任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第三種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
接收單元,用于接收所述UE上報(bào)的對所述第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果;
處理單元,用于根據(jù)所述接收單元接收的檢測結(jié)果確定是否將所述第 二小區(qū)配置為所述UE的服務(wù)小區(qū)。
上述方案中,基站能夠根據(jù)檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),因此基站可以向第二小區(qū)內(nèi)所有UE發(fā)送相同的下行同步參考信號(hào),并根據(jù)UE對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),針對所有UE涉及統(tǒng)一的下行同步參考信號(hào)降低了信令設(shè)計(jì)開銷。
結(jié)合第三方面或上述任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第四種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
所述發(fā)送單元,具體用于在根據(jù)所述位置信息在第二小區(qū)第二小區(qū)上的一個(gè)子幀中的不同OFDM符號(hào)位置向所述UE發(fā)送包含所述下行同步信道的不同波束。
結(jié)合第三方面或上述任意第一種至第三中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的任一一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第五種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述發(fā)送單元,具體用于在根據(jù)所述位置信息在第二小區(qū)上的每個(gè)子幀中的固定OFDM符號(hào)位置向所述UE發(fā)送包含所述下行同步信道的不同波束。
結(jié)合第三方面或上述任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第六種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,
每個(gè)所述OFDM符號(hào)包含至少兩個(gè)方向的波束,其中所述至少兩個(gè)方向的波束中每個(gè)波束使用不同的射頻鏈RF chain。
此外,其中第二小區(qū)的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與第一小區(qū)的下行同步信道使用固定的時(shí)間偏移;下行同步參考信息包含:所述時(shí)間偏移與所述第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系,所述下行同步參考信息還可以包括但不限于以下信息中的至少一種:第二小區(qū)的頻帶band、第二小區(qū)的帶寬、第二小區(qū)的物理小區(qū)標(biāo)識(shí)PCI(英文全稱:physical cell identifier)、第二小區(qū)的下行同步信道所處頻率區(qū)間、第二小區(qū)的波束Beam數(shù)量、第二小區(qū)的Beam寬度。
第四方面,提供一種UE,包括:
接收單元,用于接收基站通過專用信令或系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參 考信息,其中所述下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步;
檢測單元,用于根據(jù)所述接收單元接收的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道,其中,所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。
上述方案中基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。
結(jié)合第四方面,在第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述UE還包括:
發(fā)送單元,用于將對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果上報(bào)所述基站。
結(jié)合第四方面,或第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述UE還包括:
處理單元,用于確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
發(fā)送單元,用于向所述基站發(fā)送下行同步請求。
在上述方案中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
結(jié)合第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第三種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述處理單元具體用于檢測在第二小區(qū)上接收所述基站發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在所述第二小區(qū)上接收到所述基站發(fā)送的下行同步信道時(shí),確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
或者,
根據(jù)在第二小區(qū)上對SRS檢測和接收狀態(tài)確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
或者,
根據(jù)與所述基站在第二小區(qū)上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步。
在上述方案中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
結(jié)合第四方面,在第三種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述UE還包括:
發(fā)送單元,用于將對下行同步信道的檢測結(jié)果上報(bào)所述基站。
結(jié)合第四方面或第四方面中任意一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第四種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述檢測單元具體用于根據(jù)第一小區(qū)的下行同步信道的信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道。
第五方面,提供一種基站,包括:處理器、第一接口電路、第二接口電路,存儲(chǔ)器和總線;所述處理器、第一接口電路、存儲(chǔ)器通過所述總線連接并完成相互間的通信;所述處理器用于執(zhí)行存儲(chǔ)器中的程序,以結(jié)合第一接口電路和二接口電路執(zhí)行上述第一方面或第一方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中所提供的方法。
可選的,所述處理器可以用于執(zhí)行上述第三方面或第三方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的處理單元、配置單元的功能。
第一接口電路用于執(zhí)行上述第三方面或第三方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的發(fā)送單元的功能。
第二接口單元用于執(zhí)行上述第三方面或第三方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的接收單元的功能。
第六方面,提供一種UE,包括:處理器、第一接口電路、第二接口電路、存儲(chǔ)器和總線;所述處理器、第一接口電路、第二接口電路、存儲(chǔ)器通過所述總線連接并完成相互間的通信;
所述處理器用于執(zhí)行存儲(chǔ)其中的程序,以結(jié)合第一接口電路和二接口電路執(zhí)行上述第二方面或第二方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中所提供的方法。
可選的,所述處理器可以用于執(zhí)行上述第四方面或第四方面中可能 的實(shí)現(xiàn)方式中的檢測單元、處理單元的功能。
第一接口電路用于執(zhí)行上述第四方面或第四方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的接收單元的功能。
第二接口單元用于執(zhí)行上述第四方面或第四方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中的發(fā)送單元的功能。
第七方面,提供一種通信系統(tǒng),包括如上述第三方面或第三方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中提供的任意一種基站,以及如上述第四方面或第四方面中可能的實(shí)現(xiàn)方式中提供的任意一種UE;
或者,包括如上述第五方面提供的任意一種基站,以及如上述第六方面提供的任意一種UE。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的實(shí)施例提供的一種通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明的另一實(shí)施例提供的一種通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本發(fā)明的實(shí)施例提供的一種下行同步的方法的流程示意圖;
圖4為本發(fā)明的另一實(shí)施例提供的一種下行同步的方法的流程示意圖;
圖5為本發(fā)明的又一實(shí)施例提供的一種下行同步的方法的流程示意圖;
圖6為本發(fā)明的再一實(shí)施例提供的一種下行同步的方法的流程示意圖;
圖7為本發(fā)明的實(shí)施例提供的一種幀結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖8為本發(fā)明的另一實(shí)施例提供的一種幀結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖9為本發(fā)明的再一實(shí)施例提供的一種幀結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖10為本發(fā)明的實(shí)施例提供的一種基站的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖11為本發(fā)明的實(shí)施例提供的一種UE的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖12為本發(fā)明的另一實(shí)施例提供的一種基站的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖13為本發(fā)明的另一實(shí)施例提供的一種UE的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
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) 行描述。
如本申請所使用的,術(shù)語“組件”、“模塊”、“系統(tǒng)”等等旨在指代計(jì)算機(jī)相關(guān)實(shí)體,該計(jì)算機(jī)相關(guān)實(shí)體可以是硬件、固件、硬件和軟件的結(jié)合、軟件或者運(yùn)行中的軟件。例如,組件可以是,但不限于是:在處理器上運(yùn)行的處理、處理器、對象、可執(zhí)行文件、執(zhí)行中的線程、程序和/或計(jì)算機(jī)。作為示例,在計(jì)算設(shè)備上運(yùn)行的應(yīng)用和該計(jì)算設(shè)備都可以是組件。一個(gè)或多個(gè)組件可以存在于執(zhí)行中的過程和/或線程中,并且組件可以位于一個(gè)計(jì)算機(jī)中以及/或者分布在兩個(gè)或更多個(gè)計(jì)算機(jī)之間。此外,這些組件能夠從在其上具有各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的各種計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)中執(zhí)行。這些組件可以通過諸如根據(jù)具有一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)分組(例如,來自一個(gè)組件的數(shù)據(jù),該組件與本地系統(tǒng)、分布式系統(tǒng)中的另一個(gè)組件進(jìn)行交互和/或以信號(hào)的方式通過諸如互聯(lián)網(wǎng)之類的網(wǎng)絡(luò)與其它系統(tǒng)進(jìn)行交互)的信號(hào),以本地和/或遠(yuǎn)程過程的方式進(jìn)行通信。
此外,本申請結(jié)合無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備來描述各個(gè)方面,該無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備可以為基站,基站可以用于與一個(gè)或多個(gè)用戶設(shè)備進(jìn)行通信,也可以用于與一個(gè)或多個(gè)具有部分用戶設(shè)備功能的基站進(jìn)行通信(比如宏基站與微基站,如接入點(diǎn),之間的通信);該無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備還可以為用戶設(shè)備,用戶設(shè)備可以用于一個(gè)或多個(gè)用戶設(shè)備進(jìn)行通信(比如D2D通信),也可以用于與一個(gè)或多個(gè)基站進(jìn)行通信。用戶設(shè)備還可以稱為用戶終端,并且可以包括系統(tǒng)、用戶單元、用戶站、移動(dòng)站、移動(dòng)無線終端、移動(dòng)設(shè)備、節(jié)點(diǎn)、設(shè)備、遠(yuǎn)程站、遠(yuǎn)程終端、終端、無線通信設(shè)備、無線通信裝置或用戶代理的功能中的一些或者所有功能。用戶設(shè)備可以是蜂窩電話、無繩電話、會(huì)話發(fā)起協(xié)議(英文全稱:session initiation protocol,簡稱:SIP)電話、智能電話、無線本地環(huán)路(英文全稱:wireless local loop,簡稱:WLL)站、個(gè)人數(shù)字助理(英文全稱:personal digital assistant,簡稱:PDA)、膝上型計(jì)算機(jī)、手持式通信設(shè)備、手持式計(jì)算設(shè)備、衛(wèi)星無線設(shè)備、無線調(diào)制解 調(diào)器卡和/或用于在無線系統(tǒng)上進(jìn)行通信的其它處理設(shè)備?;具€可以稱為接入點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)B、演進(jìn)節(jié)點(diǎn)B(eNB)或某種其它網(wǎng)絡(luò)實(shí)體,并且可以包括以上網(wǎng)絡(luò)實(shí)體的功能中的一些或所有功能?;究梢酝ㄟ^空中接口與無線終端進(jìn)行通信。該通信可以通過一個(gè)或多個(gè)扇區(qū)來進(jìn)行。基站可以通過將所接收的空中接口幀轉(zhuǎn)換成IP分組,來用作無線終端和接入網(wǎng)絡(luò)的其余部分之間的路由器,其中所述接入網(wǎng)絡(luò)包括互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(英文全稱:internet protocol,簡稱:IP)網(wǎng)絡(luò)?;具€可以對空中接口屬性的管理進(jìn)行協(xié)調(diào),并且還可以是有線網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)之間的網(wǎng)關(guān)。
本申請將圍繞可包括多個(gè)設(shè)備、組件、模塊等的系統(tǒng)來呈現(xiàn)各個(gè)方面、實(shí)施例或特征。應(yīng)當(dāng)理解和明白的是,各個(gè)系統(tǒng)可以包括另外的設(shè)備、組件、模塊等,并且/或者可以并不包括結(jié)合附圖討論的所有設(shè)備、組件、模塊等。此外,還可以使用這些方案的組合。
另外,在本發(fā)明實(shí)施例中,“示例的”一詞用于表示作例子、例證或說明。本申請中被描述為“示例”的任何實(shí)施例或設(shè)計(jì)方案不應(yīng)被解釋為比其它實(shí)施例或設(shè)計(jì)方案更優(yōu)選或更具優(yōu)勢。確切而言,使用示例的一詞旨在以具體方式呈現(xiàn)概念。
本發(fā)明實(shí)施例中,信息(information),信號(hào)(signal),消息(message),信道(channel)有時(shí)可以混用,應(yīng)當(dāng)指出的是,在不強(qiáng)調(diào)其區(qū)別時(shí),其所要表達(dá)的含義是一致的?!暗?of)”,“相應(yīng)的(corresponding,relevant)”和“對應(yīng)的(corresponding)”有時(shí)可以混用,應(yīng)當(dāng)指出的是,在不強(qiáng)調(diào)其區(qū)別時(shí),其所要表達(dá)的含義是一致的。
本發(fā)明實(shí)施例描述的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以及業(yè)務(wù)場景是為了更加清楚的說明本發(fā)明實(shí)施例的技術(shù)方案,并不構(gòu)成對于本發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案的限定,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可知,隨著網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的演變和新業(yè)務(wù)場景的出現(xiàn),本發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案對于類似的技術(shù)問題,同樣適用。
本發(fā)明實(shí)施例既可以應(yīng)用于時(shí)分雙工(time division duplexing,TDD) 的場景,也可以適用于頻分雙工(frequency division duplexing,F(xiàn)DD)的場景。
本發(fā)明實(shí)施例依托無線通信網(wǎng)絡(luò)中4G網(wǎng)絡(luò)的場景進(jìn)行說明,應(yīng)當(dāng)指出的是,本發(fā)明實(shí)施例中的方案還可以應(yīng)用于其他無線通信網(wǎng)絡(luò)中,相應(yīng)的名稱也可以用其他無線通信網(wǎng)絡(luò)中的對應(yīng)功能的名稱進(jìn)行替代。
本發(fā)明實(shí)施例可以應(yīng)用于LTE-A載波聚合技術(shù),將LTE-A技術(shù)中較低頻段載波和較高頻段(如毫米波、厘米波)載波進(jìn)行載波聚合(英文簡稱:CA,英文全稱:carrier aggregation),以為用戶設(shè)備UE提供更大帶寬和更高容量。將較低頻段載波用作主小區(qū)PCell,將較高頻段用作輔小區(qū)SCell,PCell和SCell共站址(英文:co-located),PCell和SCell由同一個(gè)基站提供覆蓋或分別由兩個(gè)不同基站提供覆蓋,SCell位于PCell的覆蓋范圍內(nèi)或者SCell與PCell的覆蓋范圍有重疊區(qū)域。其中上述的較高頻段和較低頻段是相對概念,即表示SCell所使用的頻段相對比PCell所使用的頻段高,本發(fā)明不限制SCell一定為高頻小區(qū),通用于在SCell上任一以波束賦形方式發(fā)送同步信道的場景。圖1為本發(fā)明的實(shí)施例提供的一種通信系統(tǒng)的組成的示意圖,本發(fā)明以單基站eNB(英文全稱:evolved node basestation,中文全稱:演進(jìn)型基站)與UE(英文全稱:user equipment,中文全稱:用戶設(shè)備)的通信為例進(jìn)行說明。本發(fā)明實(shí)施例也支持UE不按照CA方式,而是僅使用高頻小區(qū)與eNB進(jìn)行通信的場景,但UE可以通過低頻小區(qū)獲取高頻小區(qū)的相關(guān)信息。
本發(fā)明實(shí)施例也適用于雙連接場景,該場景包括低頻段上PCell的主基站(英文簡稱:PeNB,英文全稱:primary eNB)、低頻段上的主輔小區(qū)(英文簡稱:PSCell,英文全稱:primary SCell)和高頻段上SCell的輔基站(英文簡稱:SeNB,英文全稱:secondary eNB)回程(英文:backhaul)通信。PCell提供廣覆蓋和移動(dòng)性管理,PSCell和SCell主要提供熱點(diǎn)覆蓋,提高數(shù)據(jù)通信吞吐量,如圖2所示。圖2雙連接場景中的SeNB提供的PSCell和SCell的組合與圖1中一個(gè)eNB進(jìn)行CA的場景在解決方案上是類似的。因此本發(fā)明實(shí)施例主要參照圖1所示的系統(tǒng)為例進(jìn)行說明。本發(fā)明各實(shí)施例中涉及的波束賦形(英文:beamforming)技術(shù)既可以指水平面的波束也可以指垂直面的波束,還可以指水平面和垂直面的波束。
基于上述的提供的通信系統(tǒng),參照圖3所示,本發(fā)明的實(shí)施例提供一種下行同步的方法,包括如下步驟:
101、基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息。
其中,下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步;所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。上述的專用信令或系統(tǒng)消息可以為基站通過第一小區(qū)發(fā)送或者通過第二小區(qū)發(fā)送。
其中UE與第一小區(qū)下行同步,UE與第二小區(qū)處于下行同步或者非下行同步。若UE與第二小區(qū)處于非下行同步,則基站通過第一小區(qū)的專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息;若UE與第二小區(qū)處于下行同步,則基站可以通過第一小區(qū)的專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,基站也可以通過第二小區(qū)的專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息;其中,UE與第二小區(qū)處于下行同步時(shí),基站或者UE可以周期性觸發(fā)下行同步參考信息的發(fā)送,以保證UE與第二小區(qū)的下行同步的同步狀態(tài),或者在基站或UE檢測到UE與第二小區(qū)的下行同步狀態(tài)惡化時(shí)觸發(fā)下行同步參考信息的發(fā)送。
其中,第二小區(qū)的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與第一小區(qū)的下行同步信道使用固定的時(shí)間偏移;所述下行同步參考信息還可以包括但不限于以下信息中的至少一種:所述時(shí)間偏移與所述第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系、第二小區(qū)的頻帶band、第二小區(qū)的帶寬、第二小區(qū)的物理小區(qū)標(biāo)識(shí)PCI(英文全稱:physical cell identifier)、第二小區(qū)的下行同步信道所處頻率區(qū)間、第二小區(qū)的波束Beam數(shù)量、第二小區(qū)的Beam寬度。
102、UE接收基站通過專用信令或系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參考信息。
103、基站根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束。
其中,在步驟103之前基站可以先獲取該UE的位置信息,其中UE可以在之前與基站的交互過程中通過為UE服務(wù)的任一小區(qū)報(bào)告UE的位置信息??蛇x的,該位置信息可以為波束索引信息。
其中,由于能夠獲取UE的位置,基站在第二小區(qū)向UE發(fā)送下行同步信道時(shí),可以在預(yù)定的時(shí)間僅在指向UE的波束中配置下行同步信道。
104、UE根據(jù)下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道。
具體的,步驟104為UE根據(jù)第一小區(qū)的下行同步信道的信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道,如參考第一小區(qū)的下行同步信道所處的頻率資源進(jìn)行檢測,如在第一小區(qū)的下行同步信道所處中心頻率附近進(jìn)行檢測;和/或,參考第一小區(qū)的下行同步信道所處的時(shí)域資源進(jìn)行檢測,如在第一小區(qū)的下行信道發(fā)送時(shí)間附近進(jìn)行檢測;第二小區(qū)對下行同步信道的檢測可以參考現(xiàn)有技術(shù),這里不再贅述。
進(jìn)一步的,在結(jié)合本申請的下行同步參考信息在第二小區(qū)進(jìn)行下行同步信道檢測時(shí),可以進(jìn)一步提高下行同步信道的檢測效率,例如:第二小區(qū)的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與第一小區(qū)的下行同步信道使用固定的時(shí)間偏移,下行同步參考信息包含時(shí)間偏移與第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系,UE獲取時(shí)間偏移與第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系后,可以參考第一小區(qū)的下行同步信道按照時(shí)間偏移快速檢測第二小區(qū)的下行同步信道,其中波束ID為UE預(yù)配置的或者在UE歷次與基站通過波束進(jìn)行通信時(shí)獲取的,由于波束ID對應(yīng)固定的時(shí)間偏移,因此UE在接收到基站發(fā)送的波束時(shí)可以根據(jù)波束ID確定第二小區(qū)的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與第一小區(qū)的下行同步信道的時(shí)間偏移,同時(shí)參考第一小區(qū)的下行同步信道的信息,UE可以快速檢測到第二小區(qū)的下行同步信道。
此外,UE還可以在基站指示的第二小區(qū)的頻帶、帶寬上進(jìn)行下行同步信道的檢測,或者在基站指示的第二小區(qū)的下行同步信道所處頻率區(qū)間進(jìn)行下行同步信道的檢測。
步驟104中UE可以通過上述步驟102中獲取的下行同步參考信息在基站指定的時(shí)間窗口,或者自身配置的時(shí)間窗口獲取與第二小區(qū)進(jìn)行同步的下行同步信道。如果在預(yù)設(shè)的時(shí)間窗口內(nèi)未收到下行同步信道,如果在預(yù)設(shè)的時(shí)間窗口內(nèi)未在SCell檢測到下行同步信道,則UE向基站報(bào)告錯(cuò)誤指示信息,并重新搜索其他小區(qū)并把測量結(jié)果報(bào)告給基站,UE可以根 據(jù)對相鄰低頻小區(qū)測量結(jié)果觸發(fā)對相鄰高頻小區(qū)的下行同步信道檢測和高頻小區(qū)測量,并嘗試在測量后的高頻小區(qū)中請求下行同步信道。其中,UE可以根據(jù)當(dāng)前所處于的波束標(biāo)識(shí),以及該所處波束下行同步信道與PCell下行同步信道的時(shí)間偏移信息獲取時(shí)間窗口信息。
在步驟104之后,若UE成功在SCell檢測到下行同步信道,則可以在預(yù)配置的時(shí)頻資源位置向基站發(fā)送指示信息以通知UE在SCell下行同步成功。
上述方案中提供的下行同步的方法,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,以便UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。
具體的,以第一小區(qū)為PCell小區(qū),第二小區(qū)為SCell小區(qū)為例,基站可以向要在SCell進(jìn)行下行同步的特定UE發(fā)送下行同步信道,在下述方案中提供一種基站觸發(fā)的下行同步方法,其中基站確定UE需要在SCell下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送,參照圖4所示,包括如下步驟:
201、基站為UE配置載波聚合。
其中,聚合的載波中PCell在頻域位于第一頻段的載波中,SCell在頻域位于第二頻段的載波中,第一頻段為較低頻段,第二頻段為較高頻段。示例性的,PCell在頻域位于低頻頻段(如小于3GHz),SCell在頻域位于高頻段(如3.5GHz或5GHz或高于6GHz等厘米波或毫米波頻段)。在PCell使用與SCell相同的幀結(jié)構(gòu),或者PCell使用子幀長度、符號(hào)長度以及子載波間隔(英文:sub-carrier spacing)均與SCell成一定倍數(shù)關(guān)系的幀結(jié)構(gòu)。
202、基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息。
203、UE接收基站通過專用信令或PCell系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參考信息。
204、基站確定UE需要下行同步(有下行同步的需求)。
其中,步驟204中基站可以采用以下方式中的至少一種或多種的結(jié)合 來確定UE需要下行同步:
方式一:基站檢測在SCell上向UE發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在SCell上向UE發(fā)送下行同步信道時(shí),確定UE需要下行同步。針對方式一提供一種示例:可以基于定時(shí)器或時(shí)間計(jì)數(shù),基站發(fā)送同步信道后啟動(dòng)或重啟動(dòng)定時(shí)器或者對時(shí)間計(jì)數(shù)器清0并重新開始計(jì),據(jù)此確定預(yù)設(shè)時(shí)間長度。
方式二:基站根據(jù)在SCell上對UE的探測參考信號(hào)SRS(英文全稱:sounding reference signal)檢測和接收狀態(tài)確定UE需要下行同步。示例性的,若基站確定UE在預(yù)設(shè)的正交頻分復(fù)用OFDM(英文全稱:orthogonal frequency division multiplexing)符號(hào)位置未檢測到參考信號(hào)或者檢測到參考信號(hào)的OFDM符號(hào)位置與預(yù)計(jì)位置存在一定的時(shí)間偏移或頻率偏移,則確定UE需要下行同步。
方式三:基站根據(jù)與UE在SCell上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定UE需要下行同步。示例性的,基站若確定與UE在SCell上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率超過預(yù)設(shè)的閾值,則確定需要與基站進(jìn)行下行同步。
當(dāng)然,也可以是UE在新配置SCell或激活SCell后,基站主動(dòng)觸發(fā)向UE發(fā)送下行同步信道。
方式四:基站根據(jù)接收到的UE的下行同步請求消息確定UE需要下行同步;UE可以通過基站所配置的上行信道發(fā)送同步信道請求消息,其中該上行信道可以為PCell小區(qū)的上行信道;當(dāng)然若UE在SCell處于上行同步狀態(tài),則該上行信道可以為SCell小區(qū)的上行信道。
205、在基站確定UE需要在SCell下行同步時(shí),基站根據(jù)UE的位置信息在SCell向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束。
其中,在步驟205之前基站可以先獲取該UE的位置信息。例如基站周期性獲取UE的位置信息或者獲取UE主動(dòng)報(bào)告的位置信息。示例性的,UE可以在之前與基站的交互過程中通過為UE服務(wù)的任一小區(qū)報(bào)告UE的位置信息,該位置信息可以為波束索引信息?;究梢酝ㄟ^UE在PCell上的上行信息或信道狀態(tài)信息反饋CSI(英文全稱:channel state information,中文全稱:信道狀態(tài)信息)等信息判斷UE的空間位置,例如,在視距(英文簡稱:LOS,英文全稱line of sight)條件下采用上述方 式判斷UE的空間位置,可以檢測上行信息或CSI的路損,由于信號(hào)發(fā)送的方向或接收的方向是基站可以獲取的,而信號(hào)在空氣中傳播一定距離會(huì)產(chǎn)生衰減,因此固定的路損可以對應(yīng)UE相對基站的距離。
具體的,基站可以在PCell周期性發(fā)送下行同步信道,例如按照現(xiàn)有LTE技術(shù)每5ms發(fā)送一次同步信道PSS(英文全稱:primary synchronization signal,中文全稱:主同步信號(hào))和SSS(英文全稱:secondary synchronization signal,中文全稱:輔同步信號(hào)),為區(qū)分前后兩個(gè)半幀,通常在一個(gè)無線幀的前5ms和后5ms發(fā)送不同的SSS,例如可以是SSS的編碼不同。PSS/SSS在空間上可以覆蓋PCell的整個(gè)小區(qū),例如120度扇區(qū)范圍。其中,本申請中并不對步驟205的順序做限制,其中步驟205可以發(fā)生在基站為UE配置載波聚合后的任一時(shí)刻,只要在UE根據(jù)下行同步參考信息檢測下行同步信道之前即可。本申請也不限定該下行同步信道的編碼和信道格式,例如可以采用類似于LTE中PSS和SSS兩種同步信道組合的方式,也可以是一個(gè)單獨(dú)的同步信道,而不采用類似于LTE中PSS和SSS兩種同步信道組合的方式。
可選的,基站可以提前通過PCell或SCell指示UE準(zhǔn)備在SCell上接收下行同步信道;其中,基站可以指示UE在SCell接收下行同步信道的起始時(shí)間或波束范圍等信息?;疽圆ㄊ绞较蛟揢E所處的空間位置發(fā)送下行同步信道?;驹赟Cell上發(fā)送下行同步信道與基站在PCell上發(fā)送下行同步信道在時(shí)域是同步的,例如在SCell上的發(fā)送下行同步信道的特定波束(可以通過Beam Id指示特定的波束標(biāo)識(shí))在時(shí)域與PCell上下行同步信道的發(fā)送時(shí)間存在固定的時(shí)間偏移關(guān)系。如果基站無法準(zhǔn)確判斷UE所處的空間位置,可以在一定的空間范圍內(nèi)向UE發(fā)送多個(gè)包含下行同步信道的波束。
206、UE根據(jù)下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測SCell的下行同步信道。
本發(fā)明的實(shí)施例提供的下行同步的方法,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,以便UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示 UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。此外,在上述實(shí)施例中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
與上述圖4所示的實(shí)施例不同,在另一種實(shí)施方式中,UE在確定需要在SCell下行同步時(shí),UE可以主動(dòng)觸發(fā)請求基站在SCell發(fā)送下行同步信道,參照圖5所示,本發(fā)明的另一實(shí)施例提供一種下行同步的方法,包括如下步驟:
301、基站為UE配置載波聚合。
其中,聚合的載波中PCell在頻域位于第一頻段的載波中,SCell在頻域位于第二頻段的載波中,第一頻段為較低頻段,第二頻段為較高頻段。具體示例參照步驟201中所述,這里不再贅述。
302、基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息。
303、UE接收基站通過專用信令或PCell系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參考信息。
304、UE確定需要與基站進(jìn)行下行同步(有下行同步需求)。
具體的步驟304中UE可以采用以下方式中的至少一種或多種的組合確定UE需要下行同步:
方式一:UE檢測在SCell上接收基站發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在SCell上接收到基站發(fā)送的下行同步信道時(shí),確定需要與基站進(jìn)行下行同步。針對方式一提供一種示例:可以基于定時(shí)器或時(shí)間計(jì)數(shù),UE接收到下行同步信道后啟動(dòng)或重啟動(dòng)定時(shí)器或者對時(shí)間計(jì)數(shù)器清0并重新開始計(jì)時(shí),據(jù)此確定預(yù)設(shè)時(shí)間長度。
方式二:UE根據(jù)在SCell上對SRS檢測和接收狀態(tài)確定需要與基站進(jìn)行下行同步。示例性的,若UE在預(yù)設(shè)的OFDM符號(hào)位置未檢測到參考信號(hào)或者檢測到參考信號(hào)的OFDM符號(hào)位置與預(yù)計(jì)位置存在一定的時(shí)間偏移或頻率偏移,則確定需要與基站進(jìn)行下行同步。
方式三:UE根據(jù)與基站在SCell上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定需要與基站進(jìn)行下行同步,示例性的,UE若確定與基站在SCell上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率超過預(yù)設(shè)的閾值,則確定需要與基站進(jìn)行下行同步。
305、UE向基站發(fā)送下行同步請求。
其中步驟305中UE在PCell向基站發(fā)送下行同步請求,一種優(yōu)選方式是,該下行同步請求中可以包括指示基站在第二小區(qū)發(fā)送下行同步信道的波束范圍。示例性的,步驟305可以通過以下方式中的至少一種或多種的組合實(shí)現(xiàn);
方式一:UE在PCell發(fā)送請求消息至基站,指示基站周期性通過SCell向該UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,或者UE在PCell周期性向基站發(fā)送指示信息,指示基站是否需要通過SCell向該UE發(fā)送下行同步信道。
方式二:UE在新配置SCell或激活SCell后通過PCell請求基站在SCell上發(fā)送下行同步信道。
方式三:UE在PCell上發(fā)送請求基站在SCell上發(fā)送下行同步信道的請求消息,UE發(fā)送請求消息所用的時(shí)頻域資源可以是預(yù)先配置的,例如UE可以利用隨機(jī)接入方式請求基站在SCell發(fā)送下行同步信道,使用與隨機(jī)接入目的不同的隨機(jī)接入前導(dǎo)(英文:preamble),或與隨機(jī)接入目的不同的PRACH(英文全稱:physical random access channel,中文全稱:物理隨機(jī)接入信道)資源。
方式四:如果UE在SCell處于上行信道同步狀態(tài)(上行定時(shí)提前計(jì)時(shí)器(英文全稱:Timing advance Timer,英文縮寫:TAT)在運(yùn)行),則也可以通過下行同步的探測參考信號(hào)SRS、或PUCCH(英文全稱:physical uplink control channel,中文全稱:物理上行鏈路控制信道)專用信令、或MAC(英文全稱:media access control,中文全稱:介質(zhì)訪問控制)層的控制單元(英文簡稱:MAC CE,英文全稱:MAC control element)請求下行同步。
306、基站接收UE的下行同步請求。
基站確定UE需要下行同步包括:基站根據(jù)下行同步請求確定UE需要下行同步。
307、在基站確定UE需要在SCell下行同步時(shí),基站根據(jù)UE的位置信息在SCell向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束。
其中,在步驟307之前可以先獲取該UE的位置信息。示例性的,針對TDD(英文全稱:time division duplexing,中文全稱:時(shí)分雙工)系統(tǒng), 基站可以根據(jù)信道互易性(reciprocity)對UE的請求消息如preamble或SRS(sounding reference signal,中文:探測參考信號(hào))進(jìn)行判斷以獲取UE的位置信息。當(dāng)然基站還可以參照上述實(shí)施例中步驟205提供的其他方式獲取UE的位置信息。
UE發(fā)送下行同步請求后,可以根據(jù)預(yù)先規(guī)定或預(yù)先配置的時(shí)間窗口在SCell上接收下行同步信道。由于UE的移動(dòng)速度或無線條件或UE能力不同,因此不同UE在SCell上與基站進(jìn)行下行同步的時(shí)機(jī)可以是獨(dú)立的,基站可以為不同的UE分別配置不同的觸發(fā)周期,以使得不同UE檢測到是否需要在SCell進(jìn)行同步并請求基站向其發(fā)送下行同步信道發(fā)生在不同時(shí)刻。如圖5所示,基站在一段時(shí)間內(nèi)所發(fā)送的波束中可以僅配置指向UE1的波束包含下行同步信道。
308、UE根據(jù)下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測SCell的下行同步信道。
UE在向基站發(fā)送下行同步請求消息后,等待基站發(fā)送的下行同步信道;UE可以根據(jù)預(yù)設(shè)的時(shí)間窗口(例如根據(jù)定時(shí)器或時(shí)間計(jì)數(shù))等待下行同步信道,如果在預(yù)設(shè)的時(shí)間窗口內(nèi)未收到下行同步信道,則UE可以再次發(fā)送下行同步請求消息,直到最大發(fā)送次數(shù),如果一直未在SCell檢測到下行同步信道,則UE向基站報(bào)告錯(cuò)誤指示信息或重新發(fā)送同步信道請求消息,并重新搜索其他小區(qū)并把測量結(jié)果報(bào)告給基站,UE可以根據(jù)對相鄰低頻小區(qū)測量結(jié)果觸發(fā)對相鄰高頻小區(qū)的下行同步信道檢測和高頻小區(qū)測量,并嘗試在測量后的高頻小區(qū)中請求下行同步信道。其中,UE可以根據(jù)當(dāng)前所處于的波束標(biāo)識(shí),以及該所處波束下行同步信道與PCell下行同步信道的時(shí)間偏移信息獲取時(shí)間窗口信息。
在步驟308之后,若UE成功檢測到下行同步信道,則可以在預(yù)配置的時(shí)頻資源位置向基站發(fā)送指示信息以通知UE在SCell下行同步成功。例如,可以使用不同于隨機(jī)接入目的和請求同步目的的preamble,或者開始發(fā)送SRS,該SRS的時(shí)頻域資源和編碼方式可以不同于UE請求下行同步目的的SRS時(shí)頻域資源和編碼方式。
本發(fā)明的實(shí)施例提供的下行同步的方法,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE 發(fā)送包含下行同步信道的波束,以便UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。此外,在上述實(shí)施例中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
在上述實(shí)施例中SCell下行同步信道的頻域資源可以是UE特定的,即基站為不同的UE配置不同的頻域資源,具體的基站可以為UE配置下行同步信道所占用的SCell上的頻率區(qū)間信息。基站在調(diào)度同一波束中其他不需要進(jìn)行同步的UE時(shí),可以避免使用下行同步信道所占用的時(shí)頻域資源。
此外,SCell下行同步信道的頻域資源也可以是小區(qū)特定的,即對于SCell范圍內(nèi)所有UE都相同,但時(shí)域資源是事件或周期確定的;在包含下行同步信道的波束內(nèi)的所有UE可以接收到該下行同步信道以獲取與SCell的下行同步信息;即基站可以向SCell所有UE發(fā)送相同的下行同步信道,此時(shí)基站根據(jù)各個(gè)UE反饋的對下行同步信道的檢測結(jié)果確定是否將對應(yīng)的SCell配置為對應(yīng)UE的服務(wù)小區(qū),參照圖6所示,本發(fā)明的另一實(shí)施例提供一種下行同步的方法,包括如下步驟:
401、基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向SCell小區(qū)下的所有UE發(fā)送下行同步參考信息。
402、SCell小區(qū)下的所有UE接收基站通過專用信令或系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參考信息。
403、基站根據(jù)SCell小區(qū)各個(gè)UE的位置信息在SCell向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束。
其中,在步驟403之前可以先獲取所有UE的位置信息?;究梢栽赟Cell的扇區(qū)范圍內(nèi)遍歷所有波束獲取各個(gè)UE的位置信息,例如基站通過波束照射方式對SCell小區(qū)覆蓋的范圍進(jìn)行完整的掃描,波束上用于承載獲取各個(gè)UE的位置信息的指示或信令,按照波束中承載的指示或信令獲取單個(gè)UE的位置信息方式可以參照上述各實(shí)施例中提供的獲取UE的位置信息方式,從而實(shí)現(xiàn)在步驟404中僅向有UE的波束方向發(fā)送包含下行 同步信道的波束。
404、UE根據(jù)下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測在SCell的下行同步信道,并將對下行同步信道的檢測結(jié)果上報(bào)基站。
基站在發(fā)送下行同步信道時(shí),被跳過的不存在UE的波束方向所占用的時(shí)間位置也相應(yīng)地跳過,或者基站根據(jù)實(shí)際的波束個(gè)數(shù)重新調(diào)整各個(gè)波束所需占用的時(shí)間位置,波束個(gè)數(shù)的信息可以通過PCell進(jìn)行廣播,從而UE可以根據(jù)波束個(gè)數(shù)、與PCell下行同步信道的時(shí)間偏移信息、UE所在的波束標(biāo)識(shí)判斷自己應(yīng)該在哪個(gè)OFDM符號(hào)位置接收同步信道;例如,當(dāng)Beam個(gè)數(shù)不同時(shí),某特定波束與PCell上的子幀號(hào)及其符號(hào)位置的映射關(guān)系可以發(fā)生變化;或者UE可以獲取一個(gè)時(shí)間窗口信息,并在該時(shí)間窗口范圍內(nèi)接收下行同步信道。
405、基站接收UE上報(bào)的對SCell的下行同步信道的檢測結(jié)果。
406、基站根據(jù)檢測結(jié)果確定是否將SCell配置為UE的服務(wù)小區(qū)。
上述方案中,基站能夠根據(jù)檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),因此基站可以向第二小區(qū)內(nèi)所有UE發(fā)送相同的下行同步參考信號(hào),并根據(jù)UE對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),針對所有UE涉及統(tǒng)一的下行同步參考信號(hào)降低了信令設(shè)計(jì)開銷。
針對上述各個(gè)實(shí)施例提供的下行同步的方法,本發(fā)明的實(shí)施例提供如下圖7、8、9所示的幀結(jié)構(gòu)對SCell的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與PCell的下行同步信道的時(shí)間偏移進(jìn)行說明,如圖7、8、9所示,其中低頻(Low F)為PCell上發(fā)送的子幀結(jié)構(gòu),高頻(High F)為SCell上發(fā)送的子幀結(jié)構(gòu),SCell上包含下行同步信道的Beam 0與PCell上的下行同步信道存在固定的時(shí)間偏移,相應(yīng)的,SCell上的Beam 1,..Beam n也與PCell上的下行同步信道存在固定的時(shí)間偏移,各Beam對應(yīng)的時(shí)間偏移量不同。例如,圖7中示出的Beam 0對應(yīng)PCell的子幀0的symbol 0(符號(hào)0),Beam 8對應(yīng)于子幀1的symbol 2(圖中未示出)。如果時(shí)間偏移與Beam Id的映射關(guān)系是固定的,則可以不用在SCell的下行同步信道上加擾Beam Id信息,UE根據(jù)時(shí)間偏移可以獲取Beam Id信息;時(shí)間偏移與Beam Id的映射關(guān)系不固定時(shí),基站可以通過同步信道加擾Beam Id用于UE根據(jù) Beam Id判斷當(dāng)前所在的符號(hào)位置(可能會(huì)更新)?;究梢园凑沾笥赑Cell的下行同步信道周期作為SCell下行同步信道的周期,以節(jié)省同步開銷。
其中上述各個(gè)實(shí)施例中基站根據(jù)SCell小區(qū)各個(gè)UE的位置信息在SCell向UE發(fā)送下行同步信道具體可以為基站根據(jù)UE的位置信息在SCell上的一個(gè)子幀中的任一OFDM符號(hào)位置向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束。
其中每一個(gè)OFDM符號(hào)位置對應(yīng)一個(gè)波束,一個(gè)波束覆蓋范圍內(nèi)的UE均可以接收到該一個(gè)波束包含的下行同步信道。其中,兩個(gè)不同的波束指波束的最大輻射方向不重合的兩個(gè)波束。可以理解的是在應(yīng)用于對SCell下某一UE的下行同步時(shí),該UE的下行同步信道可以在子幀中任一OFDM符號(hào)位置上UE位置信息對應(yīng)的波束上發(fā)送;或者在應(yīng)用于對SCell下所有UE的下行同步時(shí),對所有UE發(fā)送相同的下行同步信道,則各個(gè)UE下行同步信道可以分別在子幀中各個(gè)OFDM符號(hào)位置上各個(gè)UE位置信息對應(yīng)的波束上發(fā)送。
如圖7所示,在SCell上的一個(gè)子幀的不同OFDM符號(hào)位置分別發(fā)送包含下行同步信道的不同波束,這些波束的方向不同,從而可以覆蓋多個(gè)UE的位置。如果Beam總數(shù)多于一個(gè)子幀所能發(fā)送的最大beam數(shù)(考慮同步信道波束所占用的符號(hào)數(shù)和波束切換時(shí)間),可以在多個(gè)子幀發(fā)送不同的Beam??梢园裀SS/SSS重新設(shè)計(jì)為一個(gè)符號(hào)上的演進(jìn)的同步信號(hào)(英文全稱:evolved synchronization signal,簡稱eSS)以簡化同步過程。
進(jìn)一步的,每個(gè)OFDM符號(hào)包含至少兩個(gè)方向的波束,其中至少兩個(gè)方向的波束中每個(gè)波束使用不同的射頻鏈RF chain。示例性的如圖8所示,在SCell上的一個(gè)子幀的不同OFDM符號(hào)位置分別發(fā)送包含下行同步信道的不同波束,但可以使用多套R(shí)F chain在同一個(gè)OFDM符號(hào)位置同時(shí)發(fā)送多個(gè)不同的波束,如圖8中在symbol 0位置將Beam 0和Beam n分別通過一個(gè)RF chain同時(shí)發(fā)送。從而可以通過更少的OFDM符號(hào)數(shù)發(fā)送更多的波束,以更快地覆蓋更多的UE。這種情況下在SCell與PCell上下行同步信道時(shí)間位置的同一個(gè)時(shí)間偏移可以對應(yīng)于多個(gè)Beam Id。
可選的上述步驟406具體可以為基站根據(jù)UE的位置信息在SCell上的任一子幀中的固定OFDM符號(hào)位置向UE發(fā)送包含下行同步信道的不同 波束。可以理解的是在應(yīng)用于對SCell下某一UE的下行同步時(shí),該UE的下行同步信道可以在任一子幀中固定OFDM符號(hào)位置上UE位置信息對應(yīng)的波束上發(fā)送;或者在應(yīng)用于對SCell下所有UE的下行同步時(shí),對所有UE發(fā)送相同的下行同步信道,則各個(gè)UE下行同步信道可以分別在不同的子幀中固定的OFDM符號(hào)位置上各個(gè)UE位置信息對應(yīng)的波束上發(fā)送。示例性的如圖9所示,在SCell的每個(gè)子幀的特定OFDM符號(hào)位置發(fā)送一個(gè)包含同步信道的波束,于是需要在多個(gè)子幀(Beam0、1、2……)發(fā)送多個(gè)不同的波束。進(jìn)一步的,每個(gè)OFDM符號(hào)包含至少兩個(gè)方向的波束,其中至少兩個(gè)方向的波束中每個(gè)波束使用不同的射頻鏈RF chain。該方案與圖8類似這里不再贅述。
參照圖10所示,本發(fā)明的實(shí)施例提供一種裝置,用于實(shí)施上述實(shí)施例提供的下行同步的方法,該裝置可以為基站,其可以包括:
發(fā)送單元11,用于通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,其中所述下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步;
所述發(fā)送單元11,還用于根據(jù)所述UE的位置信息在第二小區(qū)向所述UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,其中,所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。。
上述方案中提供的下行同步的方法,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,以便UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步
可選的,參照圖10所示,所述基站還包括:
處理單元12,用于確定UE需要在所述第二小區(qū)下行同步。
具體的,所述處理單元12用于檢測在第二小區(qū)上向UE發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在所述第二小區(qū)上向UE發(fā)送下行同步信道時(shí),確定UE需要下行同步;
或者,
所述處理單元12用于根據(jù)在第二小區(qū)上對UE的探測參考信號(hào)SRS檢測和接收狀態(tài)確定UE需要下行同步;
或者,
所述處理單元12用于根據(jù)與UE在第二小區(qū)上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定UE需要下行同步。
在上述方案中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
或者,所述基站還包括:接收單元13,用于接收UE的下行同步請求;
所述處理單元12用于基站根據(jù)所述下行同步請求確定UE需要下行同步。
在上述實(shí)施例中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
參照圖10所示,所述基站還包括:
配置單元14,用于為UE配置載波聚合,其中聚合的載波中所述第一小區(qū)在頻域位于第一頻段的載波中,所述第二小區(qū)在頻域位于第二頻段的載波中,所述第一頻段為較低頻段,所述第二頻段為較高頻段。
可選的,接收單元13,用于接收所述UE上報(bào)的對所述第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果;
處理單元12,用于根據(jù)所述接收單元接收的檢測結(jié)果確定是否將所述第二小區(qū)配置為所述UE的服務(wù)小區(qū)。
上述方案中,基站能夠根據(jù)檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),因此基站可以向第二小區(qū)內(nèi)所有UE發(fā)送相同的下行同步參考信號(hào),并根據(jù)UE對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果確定是否將第二小區(qū)配置為UE的服務(wù)小區(qū),針對所有UE涉及統(tǒng)一的下行同步參考信 號(hào)降低了信令設(shè)計(jì)開銷。
可選的,所述發(fā)送單元11,具體用于在根據(jù)所述位置信息在第二小區(qū)第二小區(qū)上的一個(gè)子幀中的任一OFDM符號(hào)位置向所述UE發(fā)送包含所述下行同步信道的波束。
可選的,所述發(fā)送單元11,具體用于在根據(jù)所述位置信息在第二小區(qū)上的任一子幀中的固定OFDM符號(hào)位置向所述UE發(fā)送包含所述下行同步信道的不同波束。
可選的,每個(gè)所述OFDM符號(hào)包含至少兩個(gè)方向的波束,其中所述至少兩個(gè)方向的波束中每個(gè)波束使用不同的射頻鏈RF chain。
此外,其中第二小區(qū)的下行同步信道的波束的時(shí)間位置與第一小區(qū)的下行同步信道使用固定的時(shí)間偏移;所述下行同步參考信息還可以包括但不限于以下信息中的至少一種:所述時(shí)間偏移與所述第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系,第二小區(qū)的頻帶band、第二小區(qū)的帶寬、第二小區(qū)的物理小區(qū)標(biāo)識(shí)PCI(英文全稱:physical cell identifier)、第二小區(qū)的下行同步信道所處頻率區(qū)間、所述時(shí)間偏移與所述第二小區(qū)下行同步信道的波束ID的映射關(guān)系、第二小區(qū)的波束Beam數(shù)量、第二小區(qū)的Beam寬度。
需要說明的是,本實(shí)施例中的發(fā)送單元11,可以為基站上具備發(fā)送功能的接口電路,如發(fā)射機(jī)或信息發(fā)送接口;接收單元13可以為基站上具備接收功能的接口電路,如接收機(jī)或信息接收接口。處理單元12、配置單元14可以為單獨(dú)設(shè)立的處理器,也可以集成在基站的某一個(gè)處理器中實(shí)現(xiàn),此外,也可以以程序代碼的形式存儲(chǔ)于基站的存儲(chǔ)器中,由基站的某一個(gè)處理器調(diào)用并執(zhí)行以上處理單元12和配置單元14的功能。這里所述的處理器可以是一個(gè)中央處理器(英文全稱:central processing unit,英文簡稱:CPU),或者是特定集成電路(英文全稱:application specific integrated circuit,英文簡稱:ASIC),或者是被配置成實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例的一個(gè)或多個(gè)集成電路。
參照圖11所示,本發(fā)明的實(shí)施例提供一種裝置,該裝置可以為UE,其包括:
接收單元21,用于接收基站通過專用信令或系統(tǒng)消息發(fā)送的下行同步參考信息,其中所述下行同步參考信息用于指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步;
檢測單元22,用于根據(jù)所述接收單元21接收的下行同步參考信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道,其中,所述第一小區(qū)和所述第二小區(qū)包括重疊覆蓋區(qū)域。
在上述的方案中,基站通過專用信令或系統(tǒng)消息向UE發(fā)送下行同步參考信息,并根據(jù)UE的位置信息在第二小區(qū)向UE發(fā)送包含下行同步信道的波束,UE根據(jù)接收到的下行同步參考信息檢測下行同步信道,由于下行同步參考信息能夠指示UE參考第一小區(qū)的下行同步信道與第二小區(qū)下行同步,從而實(shí)現(xiàn)采用波束賦形方式在蜂窩通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)下行同步。
可選的,參照圖11所示,UE還包括:
可選的所述UE還包括:
發(fā)送單元23,用于將對第二小區(qū)的下行同步信道的檢測結(jié)果上報(bào)所述基站。
可選的,所述UE還包括:
處理單元24,用于確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
發(fā)送單元23,用于向所述基站發(fā)送下行同步請求。
在上述方案中基站可以在確定UE可以需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)下行同步信道的發(fā)送。
可選的,所述處理單元24具體用于檢測在第二小區(qū)上接收所述基站發(fā)送下行同步信道的時(shí)間長度;
當(dāng)確定在預(yù)設(shè)時(shí)間長度內(nèi)沒有在所述第二小區(qū)上接收到所述基站發(fā)送的下行同步信道時(shí),確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
或者,
根據(jù)在第二小區(qū)上對SRS檢測和接收狀態(tài)確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步;
或者,
根據(jù)與所述基站在第二小區(qū)上數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率或誤塊率確定需要與所述基站進(jìn)行下行同步。
在上述方案中UE可以在確定需要在第二小區(qū)下行同步時(shí)主動(dòng)觸發(fā)請求基站在第二小區(qū)的下行同步信道的發(fā)送。
可選的,所述UE還包括:
發(fā)送單元23,用于將對下行同步信道的檢測結(jié)果上報(bào)所述基站。
可選的,所述檢測單元22具體用于根據(jù)第一小區(qū)的下行同步信道的信息在基站發(fā)送的波束中檢測第二小區(qū)的下行同步信道。
需要說明的是,本實(shí)施例中的發(fā)送單元23,可以為UE上具備發(fā)送功能的接口電路,如發(fā)射機(jī)或信息發(fā)送接口;接收單元21可以為UE上具備接收功能的接口電路,如接收機(jī)或信息接收接口。檢測單元22、處理單元24可以為單獨(dú)設(shè)立的處理器,也可以集成在UE的某一個(gè)處理器中實(shí)現(xiàn),此外,也可以以程序代碼的形式存儲(chǔ)于UE的存儲(chǔ)器中,由UE的某一個(gè)處理器調(diào)用并執(zhí)行以上檢測單元22、處理單元24的功能。這里所述的處理器可以是一個(gè)中央處理器(英文全稱:central processing unit,英文簡稱:CPU),或者是特定集成電路(英文全稱:application specific integrated circuit,英文簡稱:ASIC),或者是被配置成實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例的一個(gè)或多個(gè)集成電路。
參照圖12所示,本發(fā)明的實(shí)施例提供一種裝置,用于實(shí)施上述的子幀調(diào)度方法,該裝置可以為基站,其可以包括:處理器31、第一接口電路32、第二接口電路33、存儲(chǔ)器34和總線35;所述處理器31、第一接口電路32、第二接口電路33、存儲(chǔ)器34通過所述總線35連接并完成相互間的通信;
需要說明的是,這里的處理器31可以是一個(gè)處理器,也可以是多個(gè)處理元件的統(tǒng)稱。例如,該處理器可以是中央處理器CPU,也可以是特定集成電路ASIC,或者是被配置成實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例的一個(gè)或多個(gè)集成電路,例如:一個(gè)或多個(gè)微處理器(英文全稱:digital singnal processor,英文簡稱:DSP),或,一個(gè)或者多個(gè)現(xiàn)場可編程門陣列(英文全稱:field programmable aate array,英文簡稱:FPGA)。
存儲(chǔ)器34可以是一個(gè)存儲(chǔ)裝置,也可以是多個(gè)存儲(chǔ)元件的統(tǒng)稱,且用于存儲(chǔ)可執(zhí)行程序代碼或接入網(wǎng)管理設(shè)備運(yùn)行所需要參數(shù)、數(shù)據(jù)等。且存儲(chǔ)器34可以包括隨機(jī)存儲(chǔ)器(英文全稱:random-access memory,英文簡稱:RAM),也可以包括非易失性存儲(chǔ)器(英文全稱:non-volatile memory,英文簡稱:NVRAM),例如磁盤存儲(chǔ)器,閃存(Flash)等。
總線35可以是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)(英文全稱:industry standard architecture,英文簡稱:ISA)總線、外部設(shè)備互連(英文全稱:peripheral component,英文簡稱:PCI)總線或擴(kuò)展工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)(英文全稱:extended industry standard architecture,英文簡稱:EISA)總線等。該總線35可以分為地址總線、數(shù)據(jù)總線、控制總線等。為便于表示,圖12中僅用一條粗線表示,但并不表示僅有一根總線或一種類型的總線。
所述處理器31用于執(zhí)行存儲(chǔ)其中的程序,以結(jié)合第一接口電路32和二接口電路33執(zhí)行上述方法實(shí)施例中中所提供的方法。
具體的,所述處理器31用于執(zhí)行存儲(chǔ)器中的程序執(zhí)行上述實(shí)施例中基站的處理單元、配置單元的功能。
第一接口電路32用于執(zhí)行上述實(shí)施例中基站的發(fā)送單元的功能。
第二接口單元33用于執(zhí)行上述實(shí)施例中基站的接收單元的功能。
參照圖13所示,本發(fā)明的實(shí)施例提供一種裝置,用于實(shí)施上述的子幀調(diào)度方法,該裝置可以為UE,其可以包括:處理器41、第一接口電路42、第二接口電路43、存儲(chǔ)器44和總線45;所述處理器41、第一接口電路42、第二接口電路43、存儲(chǔ)器44通過所述總線45連接并完成相互間的通信;
需要說明的是,這里的處理器41可以是一個(gè)處理器,也可以是多個(gè)處理元件的統(tǒng)稱。例如,該處理器可以是中央處理器CPU,也可以是特定集成電路ASIC,或者是被配置成實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例的一個(gè)或多 個(gè)集成電路,例如:一個(gè)或多個(gè)微處理器(英文全稱:digital singnal processor,英文簡稱:DSP),或,一個(gè)或者多個(gè)現(xiàn)場可編程門陣列(英文全稱:field programmable gate array,英文簡稱:FPGA)。
存儲(chǔ)器44可以是一個(gè)存儲(chǔ)裝置,也可以是多個(gè)存儲(chǔ)元件的統(tǒng)稱,且用于存儲(chǔ)可執(zhí)行程序代碼或接入網(wǎng)管理設(shè)備運(yùn)行所需要參數(shù)、數(shù)據(jù)等。且存儲(chǔ)器44可以包括隨機(jī)存儲(chǔ)器(英文全稱:Randomrandom-Access access Memorymemory,英文簡稱:RAM),也可以包括非易失性存儲(chǔ)器(英文全稱:non-volatile memory,英文簡稱:NVRAM),例如磁盤存儲(chǔ)器,閃存(Flash)等。
總線45可以是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)(英文全稱:industry standard architecture,英文簡稱:ISA)總線、外部設(shè)備互連(英文全稱:peripheral component,英文簡稱:PCI)總線或擴(kuò)展工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)(英文全稱:extended industry standard architecture,英文簡稱:EISA)總線等。該總線45可以分為地址總線、數(shù)據(jù)總線、控制總線等。為便于表示,圖13中僅用一條粗線表示,但并不表示僅有一根總線或一種類型的總線。
所述處理器41用于執(zhí)行存儲(chǔ)其中的程序,以結(jié)合第一接口電路42和二接口電路43執(zhí)行上述方法實(shí)施例中所提供的方法。
具體的,所述處理器41用于執(zhí)行存儲(chǔ)其中的程序執(zhí)行上述實(shí)施例中UE的檢測單元、處理單元的功能。
第一接口電路42用于執(zhí)行上述實(shí)施例中UE的接收單元的功能。
第二接口單元43用于執(zhí)行上述實(shí)施例中UE的發(fā)送單元的功能。
應(yīng)理解,在本發(fā)明的各種實(shí)施例中,上述各過程的序號(hào)的大小并不意味著執(zhí)行順序的先后,各過程的執(zhí)行順序應(yīng)以其功能和內(nèi)在邏輯確定,而不應(yīng)對本發(fā)明實(shí)施例的實(shí)施過程構(gòu)成任何限定。
本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以意識(shí)到,結(jié)合本文中所公開的實(shí)施例描述的各示例的單元及算法步驟,能夠以電子硬件、或者計(jì)算機(jī)軟件和電子硬件的結(jié)合來實(shí)現(xiàn)。這些功能究竟以硬件還是軟件方式來執(zhí)行,取決于技術(shù)方案的特定應(yīng)用和設(shè)計(jì)約束條件。專業(yè)技術(shù)人員可以對每個(gè)特定的應(yīng)用來使用不同方法來實(shí)現(xiàn)所描述的功能,但是這種實(shí)現(xiàn)不應(yīng)認(rèn)為超出 本發(fā)明的范圍。
所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員可以清楚地了解到,為描述的方便和簡潔,上述描述的系統(tǒng)、裝置和單元的具體工作過程,可以參考前述方法實(shí)施例中的對應(yīng)過程,在此不再贅述。
在本申請所提供的幾個(gè)實(shí)施例中,應(yīng)該理解到,所揭露的系統(tǒng)、設(shè)備和方法,可以通過其它的方式實(shí)現(xiàn)。例如,以上所描述的設(shè)備實(shí)施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實(shí)際實(shí)現(xiàn)時(shí)可以有另外的劃分方式,例如多個(gè)單元或組件可以結(jié)合或者可以集成到另一個(gè)系統(tǒng),或一些特征可以忽略,或不執(zhí)行。另一點(diǎn),所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些接口,設(shè)備或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性,機(jī)械或其它的形式。
所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位于一個(gè)地方,或者也可以分布到多個(gè)網(wǎng)絡(luò)單元上??梢愿鶕?jù)實(shí)際的需要選擇其中的部分或者全部單元來實(shí)現(xiàn)本實(shí)施例方案的目的。
另外,在本發(fā)明各個(gè)實(shí)施例中的各功能單元可以集成在一個(gè)處理單元中,也可以是各個(gè)單元單獨(dú)物理存在,也可以兩個(gè)或兩個(gè)以上單元集成在一個(gè)單元中。
所述功能如果以軟件功能單元的形式實(shí)現(xiàn)并作為獨(dú)立的產(chǎn)品銷售或使用時(shí),可以存儲(chǔ)在一個(gè)計(jì)算機(jī)可讀取存儲(chǔ)介質(zhì)中?;谶@樣的理解,本發(fā)明的技術(shù)方案本質(zhì)上或者說對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的部分或者該技術(shù)方案的部分可以以軟件產(chǎn)品的形式體現(xiàn)出來,該計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品存儲(chǔ)在一個(gè)存儲(chǔ)介質(zhì)中,包括若干指令用以使得一臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備(可以是個(gè)人計(jì)算機(jī),服務(wù)器,或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)執(zhí)行本發(fā)明各個(gè)實(shí)施例所述方法的全部或部分步驟。而前述的存儲(chǔ)介質(zhì)包括:U盤、移動(dòng)硬盤、只讀存儲(chǔ)器(英文簡稱:ROM,英文全稱:Read-Only Memory)、隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(英文簡稱:RAM,英文全稱:Random Access Memory)、磁碟或者光盤等各種可以存儲(chǔ)程序代碼的介質(zhì)。
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)所述以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。