[發(fā)明專利]時(shí)鐘同步方法、射頻拉遠(yuǎn)單元、基帶處理單元及基站在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201410298675.9 | 申請(qǐng)日: | 2014-06-26 |
| 公開(公告)號(hào): | CN105207765A | 公開(公告)日: | 2015-12-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 白偉岐;李永國(guó);陳杰;李康偉;孟海芳;黨威;趙飛鵬 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 中興通訊股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | H04L7/00 | 分類號(hào): | H04L7/00;H04L7/033 |
| 代理公司: | 深圳鼎合誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 44281 | 代理人: | 薛祥輝 |
| 地址: | 518057 廣東省深圳市*** | 國(guó)省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 時(shí)鐘 同步 方法 射頻 單元 基帶 處理 基站 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,尤其涉及時(shí)鐘同步方法、射頻拉遠(yuǎn)單元、基帶處理單元及基站。
背景技術(shù)
隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,基站產(chǎn)品越來(lái)越豐富,而且各有特色。從整體發(fā)展來(lái)看,分布式基站無(wú)疑代表了“下一代基站”的基本走向。分布式基站具有低成本、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、工程建設(shè)方便的優(yōu)勢(shì),尤其是在未來(lái)的4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中,分布式基站將得到非常廣泛的應(yīng)用。分布式基站結(jié)構(gòu)的核心概念就是把傳統(tǒng)宏基站的BBU(BuildingBasebandUnite,基帶處理單元)和RRU(RadioRemoteUnite,射頻拉遠(yuǎn)單元)分離,二者通過(guò)光纖或電纜相連。在網(wǎng)絡(luò)部署時(shí),將基帶處理單元與核心網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備集中在機(jī)房?jī)?nèi),通過(guò)光纖與規(guī)劃站點(diǎn)上部署的射頻拉遠(yuǎn)單元進(jìn)行連接,完成網(wǎng)絡(luò)覆蓋,從而降低建設(shè)維護(hù)成本、提高效率。
因BBU和RRU間通過(guò)光纖或電纜進(jìn)行通信,所以就必然存儲(chǔ)BBU和RRU之間的時(shí)鐘同步的問(wèn)題,現(xiàn)有的RRU與BBU之間的時(shí)鐘同步主要是基于GPS系統(tǒng)進(jìn)行的,但是由于GPS系統(tǒng)受制于美國(guó),因此其使用費(fèi)用也較昂貴,從而增加了RRU和BBU之間的時(shí)鐘同步的成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明要解決的主要技術(shù)問(wèn)題是,提供時(shí)鐘同步方法、射頻,解決現(xiàn)有技術(shù)中RRU和BBU之間時(shí)鐘同步成本高的問(wèn)題。
為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提供一種時(shí)鐘同步方法,其特征在于,包括:射頻拉遠(yuǎn)單元接收北斗衛(wèi)星發(fā)送的北斗信息,對(duì)其進(jìn)行處理后提取北斗時(shí)鐘;射頻拉遠(yuǎn)單元接收基帶處理單元發(fā)送的空口幀頻;射頻拉遠(yuǎn)單元將北斗時(shí)鐘作為參考時(shí)鐘與空口幀頻進(jìn)行鑒相計(jì)數(shù)和時(shí)鐘鎖定,得到第一鑒相值;射頻拉遠(yuǎn)單元將第一鑒相值及空口幀頻的幀號(hào)回傳給基帶處理單元用于時(shí)鐘同步。
在本發(fā)明的一種實(shí)施例中,北斗時(shí)鐘為PP1S時(shí)鐘;空口幀頻為10ms幀頻信號(hào)。
在本發(fā)明的一種實(shí)施例中,北斗信息還包括射頻拉遠(yuǎn)單元的地理位置信息;該方法還包括:射頻拉遠(yuǎn)單元接收終端發(fā)送的定位請(qǐng)求,并確定終端與射頻拉遠(yuǎn)單元之間的距離;射頻拉遠(yuǎn)單元將地理位置信息和距離發(fā)送給基帶處理單元;射頻拉遠(yuǎn)單元接收基帶處理單元發(fā)送的終端的地理位置信息,并將其發(fā)送給終端。
在本發(fā)明的一種實(shí)施例中,采用以下方式中的一種確定終端與射頻拉遠(yuǎn)單元之間的距離:根據(jù)終端的上下行通信信號(hào)的強(qiáng)度、時(shí)延,采用無(wú)線信道模型計(jì)算終端與射頻拉遠(yuǎn)單元的距離;根據(jù)終端所在的小區(qū)標(biāo)示號(hào)、所在小區(qū)的信號(hào)中心以及信號(hào)覆蓋半徑確定終端與射頻拉遠(yuǎn)單元的距離。
本發(fā)明還提供了另一種時(shí)鐘同步方法,包括:基帶處理單元將空口幀頻發(fā)送給射頻拉遠(yuǎn)單元;基帶處理單元接收射頻拉遠(yuǎn)單元回傳的以北斗時(shí)鐘為參考時(shí)鐘與空口幀頻進(jìn)行鑒相計(jì)數(shù)和時(shí)鐘鎖定得到的第一鑒相值,以及空口幀頻的幀號(hào);基帶處理單元根據(jù)第一鑒相值和空口幀頻的幀號(hào)對(duì)本地系統(tǒng)時(shí)鐘進(jìn)行鑒相計(jì)數(shù),得到第二鑒相值;基帶處理單元根據(jù)第二鑒相值調(diào)整系統(tǒng)時(shí)鐘使其與北斗時(shí)鐘同步。
在本發(fā)明的一種實(shí)施例中,北斗時(shí)鐘為PP1S時(shí)鐘;空口幀頻為10ms幀頻信號(hào)。
在本發(fā)明的一種實(shí)施例中,該方法還包括:基帶處理單元接收至少三個(gè)射頻拉遠(yuǎn)單元發(fā)送的地理位置信息及其與同一個(gè)終端的距離;基帶處理單元以各射頻拉遠(yuǎn)單元為中心,射頻拉遠(yuǎn)單元與同一個(gè)終端之間的距離為半徑做球面,確定至少三個(gè)球面的交點(diǎn),根據(jù)射頻拉遠(yuǎn)單元的地理位置信息及交點(diǎn)確定終端的地理位置信息。
本發(fā)明還提供了另一種時(shí)鐘同步方法,包括:基帶處理單元將空口幀頻發(fā)送給射頻拉遠(yuǎn)單元;射頻拉遠(yuǎn)單元接收北斗衛(wèi)星發(fā)送的北斗信息,對(duì)其進(jìn)行處理后提取北斗時(shí)鐘;射頻拉遠(yuǎn)單元接收基帶處理單元發(fā)送的空口幀頻;射頻拉遠(yuǎn)單元將北斗時(shí)鐘作為參考時(shí)鐘與空口幀頻進(jìn)行鑒相計(jì)數(shù)和時(shí)鐘鎖定,得到第一鑒相值,并將第一鑒相值及空口幀頻的幀號(hào)回傳給基帶處理單元;基帶處理單元接收第一鑒相值和空口幀頻的幀號(hào);基帶處理單元根據(jù)第一鑒相值和空口幀頻的幀號(hào)對(duì)基帶處理單元的系統(tǒng)時(shí)鐘進(jìn)行鑒相計(jì)數(shù),得到第二鑒相值;基帶處理單元根據(jù)第二鑒相值調(diào)整系統(tǒng)時(shí)鐘使其與北斗時(shí)鐘同步。
在本發(fā)明的一種實(shí)施例中,北斗信息還包括射頻拉遠(yuǎn)單元的地理位置信息;該方法還包括:射頻拉遠(yuǎn)單元接收終端發(fā)送的定位請(qǐng)求,并確定終端與射頻拉遠(yuǎn)單元的距離;射頻拉遠(yuǎn)單元將其地理位置信息和距離發(fā)送給基帶處理單元;基帶處理單元以各射頻拉遠(yuǎn)單元為中心,射頻拉遠(yuǎn)單元與同一個(gè)終端之間的距離為半徑做球面,確定至少三個(gè)球面的交點(diǎn),根據(jù)射頻拉遠(yuǎn)單元的地理位置信息及交點(diǎn)確定終端的地理位置信息,并將其發(fā)送給射頻拉遠(yuǎn)單元;射頻拉遠(yuǎn)單元接收終端的地理位置信息,并將其發(fā)送給終端。
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