CN105634847B - 一种空闲载波检测方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种空闲载波检测方法及装置,用以实现较准确地检测出可以利用的空闲载波。本发明实施例提供的一种空闲载波检测方法,包括:网络侧设备对目标载波进行信号能量检测;所述网络侧设备在检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号;若所述网络侧设备未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。本发明实施例采用信号能量测量结合参考信号测量的方式检测空闲载波,可以准确地检测出空闲载波。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种空闲载波检测方法及装置。
背景技术
目前,数据流量需求量越来越大,而授权频段有限,如何实现低成本数据分流是目前急需解决的问题。目前,运营商要采用无线局域网络(Wireless Local Area Networks,WLAN)为移动数据流量分流。但是由于WLAN是基于竞争的接入机制,很难保证其服务质量(Quality of Service,QoS),导致用户体验较差。
非授权频段对于所有的运营商都是开放的,不同运营商具有相同的权利在非授权频段上部署长期演进(Long Term Evolution,LTE)***。采用非授权频段协助授权频段进行LTE分流,可以保证QoS,从而提升用户体验。但是,由于每个运营商都有相同的权利使用非授权频段中的每个载波,也即,不同运营商的网络侧设备具体为用户设备(UserEquipment,UE)分配非授权频段中的哪个载波都是随机的,如果没有适当的干扰规避机制,不同运营商在同一区域使用非授权频段中的相同的载波将会产生严重的信号干扰。
为了避免信号干扰,网络侧设备可以选择目前处于空闲状态的载波分配给用户设备(User Equipment,UE)进行数据传输。但是,具体如何选择处于空闲状态的载波,还没有有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供一种空闲载波检测方法及装置,用以实现较准确地检测出可以利用的空闲载波。
本发明实施例提供的一种空闲载波检测方法,包括:
网络侧设备对目标载波进行信号能量检测;
所述网络侧设备在检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号;
若所述网络侧设备未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。
可选地,所述网络侧设备确定所述目标载波为空闲载波之后,还包括:
所述网络侧设备将所述目标载波加入第一载波集合;
所述网络侧设备从所述第一载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
可选地,所述网络侧设备从第一载波集合中选择目标载波分配给UE进行数据传输,包括:
所述网络侧设备根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第一载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
可选地,所述网络侧设备检测在所述目标载波上发送的参考信号之后,还包括:
若所述网络侧设备在所述目标载波上检测到参考信号,则将所述目标载波加入第二载波集合;
当所述网络侧设备确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
可选地,当所述网络侧设备确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输,包括:
所述网络侧设备根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
可选地,所述方法还包括:
所述网络侧设备根据对目标载波进行信号能量检测、进行参考信号检测的结果,以及用户设备UE上报的载波测量结果,为所述UE选择进行数据传输的目标载波。
可选地,所述参考信号为发现参考信号;
所述网络侧设备在所述目标载波上检测参考信号,包括:
所述网络侧设备在所述目标载波上检测发现参考信号中的主同步信号PSS和/或辅同步信号SSS。
本发明另一实施例提供的一种空闲载波选择方法,包括:
用户设备UE针对各目标载波进行载波测量;所述各目标载波位于长期演进LTE的非授权频段;
所述UE向网络侧设备上报针对各目标载波的载波测量结果;所述载波测量结果用于所述网络侧设备为所述UE选择用于进行数据传输的目标载波。
本发明实施例提供的一种空闲载波检测装置包括:
第一检测模块,用于对目标载波进行信号能量检测;
第二检测模块,用于在所述第一检测模块检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,检测在所述目标载波上发送的参考信号;
处理模块,用于若所述第二检测模块未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。
本发明另一实施例提供的一种空闲载波检测装置包括:
测量模块,用于针对各目标载波进行载波测量;所述各目标载波位于长期演进LTE的非授权频段;
上报模块,用于向网络侧设备上报所述测量模块针对各目标载波的载波测量结果;所述载波测量结果用于所述网络侧设备为所述UE选择用于进行数据传输的目标载波。
本发明实施例中,网络侧设备在检测到目标载波的能量低于设定能量阈值后,在该目标载波上检测参考信号,若未在该目标载波上检测到参考信号,则确定该目标载波为空闲载波。显然,本发明实施例采用信号能量测量结合参考信号测量的方式检测空闲载波,可以准确地检测出空闲载波。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的空闲载波检测方法流程图;
图2为本发明实施例二提供的与实施例一对应的UE侧空闲载波检测方法流程图;
图3为本发明实施例三提供的空闲载波检测方法流程图;
图4为本发明实施例四提供的空闲载波检测方法流程图;
图5为本发明实施例五提供的空闲载波检测装置结构示意图;
图6为本发明实施例六提供的空闲载波检测装置结构示意图。
具体实施方式
网络侧设备可以基于信号能量检测载波状态,这时,若检测到的目标载波的信号能量低于设定能量阈值,则认为该目标载波处于空闲状态。但是,单纯基于信号能量检测空闲载波的方式,灵敏度较差。在现实网络部署中,一些目标载波上虽然没有数据传输,但实际上可能已经被小区占用,小区只在该目标载波上传输参考信号,以保证该目标载波随时可以被用来进行数据传输。在目标载波上只有参考信号传输的情况下,检测到的该目标载波的信号能量较低,这时就会误将其确定为空闲载波,显然,这样确定出来的结果是不合理的。
基于此,本发明实施例提供了一种更为准确的检测空闲载波的方法,其基本思想是:网络侧设备在检测到目标载波的能量低于设定能量阈值后,检测在该目标载波上发送的参考信号,若未在该目标载波上检测到参考信号,则确定该目标载波为空闲载波。显然,本发明实施例采用信号能量测量结合参考信号测量的方式检测空闲载波,可以准确地检测出空闲载波。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
本发明实施例中所称目标载波主要指位于长期演进LTE的非授权频段的载波,当然,本发明实施例也适用于对其它授权频段的载波进行空闲状态检测。
如图1所示,为本发明实施例一提供的空闲载波检测方法流程图,包括以下步骤:
S101:网络侧设备对目标载波进行信号能量检测。
本发明实施例中的网络侧设备具体可以是eNB。
该步骤中,网络侧设备可以在确定需要与UE之间进行数据传输(比如接收到UE的接入请求)后,对目标载波进行信号能量检测,以便选择出能够承载数据传输的目标载波。具体地,网络侧设备可以在第一检测窗口T0(执行一次能量检测的时长)内对选择的一个目标载波进行能量检测。
在具体实施中,可以随机选择非授权频段的目标载波进行信号能量检测,也可以在载波列表(后续实施例中会详细介绍有关载波列表的内容)中选择。当从载波列表中选择目标载波时,优先选择之前进行空闲载波检测时确定为空闲载波的目标载波。
考虑到目标载波的数量有限,网络侧设备可以对目标载波连续检测最多N1(N1大于等于1)次,若这N1次检测的结果都表明该目标载波的信号能量高于等于设定能量阈值,则认为该目标载波为非空闲载波;若检测到第n次(1≤n≤N1)时,检测到该目标载波的信号能量低于设定能量阈值,或第n~N1次的检测结果都表明该目标载波的信号能量低于设定能量阈值,则执行S102(包括在检测过程中,目标载波的信号能量值从高于等于设定能量阈值变更为低于设定能量阈值的情况)。
S102:所述网络侧设备在检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号。
在S101之后,网络侧设备检测出信号能量低于设定能量阈值的目标载波,再在信号能量低于设定能量阈值的目标载波上检测参考信号。该参考信号具体可以是发现参考信号,具体地,可以检测发现参考信号中的主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)和/或辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)。
S103:若所述网络侧设备未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。
在具体实施中,网络侧设备在第二检测窗口T1(执行一次参考信号检测的时长,该T1大于等于参考信号的最大发送周期)内,对S101检测出的信号能量低于设定能量阈值的目标载波进行参考信号检测。网络侧设备可以对该目标载波连续检测最多N2(N2大于等于1)次,如果这N2次的检测结果都表明该目标载波上存在参考信号的传输,则认为该目标载波为非空闲载波;如果检测到第m次(1≤m≤N2)时,检测到该目标载波上不存在参考信号的传输,或第m~N2次的检测结果都表明该目标载波上不存在参考信号的传输,则认为该目标载波为空闲载波(包括在检测过程中,目标载波从非空闲载波变更为空闲载波的情况)。本发明实施例中的参考信号可以是(但不限于)发现参考信号,这里的发现参考信号是指网络侧设备发送的用于其它设备(如UE)发现自己的信号。
可选地,S103之后,还包括:
所述网络侧设备将所述目标载波加入第一载波集合;
所述网络侧设备从所述第一载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
在具体实施过程中,网络侧设备可以在检测到一个目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,即检测该目标载波上是否存在参考信号的传输,一旦确定该目标载波上没有参考信号的传输,即确定该目标载波为空闲载波,并为UE分配该空闲载波上的传输资源。也即,网络侧设备可以依次检测每个目标载波的信号能量及在该目标载波上发送的参考信号,一旦确认出一个空闲载波,即为UE分配该空闲载波上的传输资源,而不再继续检测下一个目标载波。网络侧设备也可以首先检测出多个空闲载波,再在这多个空闲载波中选择适于进行数据传输的最佳的空闲载波,比如选择检测出的信号能量最低的空闲载波。具体地,网络侧设备维护一个载波列表,用于存储不同类型的载波集合,比如,载波集合可以包括三类,分别是第一载波集合、第二载波集合和第三载波集合,其中,第一载波集合用于存储检测出的各个空闲载波,第二载波集合用于存储各个信号能量低于设定能量阈值,但是存在参考信号传输的目标载波,第三载波集合用于存储各个信号能量高于等于设定能量阈值的目标载波。网络侧设备完成目标载波检测后,从第一载波集合中选择分配给UE的目标载波,并且在选择用于进行信号能量检测的目标载波时,也可以优先从维护的第一载波集合中选择,如果在检测完第一载波集合中的目标载波后,仍没有检测到空闲载波,再检测第二载波集合中的目标载波,如果在检测完第二载波集合中的目标载波后,仍没有检测到空闲载波,再检测第三载波集合中的目标载波。
需要说明的是,
可选地,S103之后,还包括:
若所述网络侧设备在所述目标载波上检测到参考信号,则将所述目标载波加入第二载波集合;
当所述网络侧设备确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
在具体实施过程中,在负载较重的情况下,有可能无法检测到空闲载波,则此时网络侧设备可以为UE分配一个第二载波集合中的目标载波上的传输资源。
可选地,所述方法还包括:
所述网络侧设备根据对目标载波进行信号能量检测、进行参考信号检测的结果,以及用户设备UE上报的载波测量结果,为所述UE选择进行数据传输的目标载波。
在具体实施过程中,为了进一步提高载波检测的准确性,可以采用UE辅助进行空闲载波检测,这时,可以结合网络侧设备对目标载波进行信号能量检测、参考信号检测的结果,以及UE上报的载波测量结果,来为UE选择目标载波;UE上报的载波测量结果具体可以是目标载波的信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)信息。具体地,可以根据所述UE上报的载波测量结果,从第一载波集合中选择目标载波分配给UE进行数据传输。比如,若UE上报的载波测量结果中不存在第一载波集合中的某个目标载波,则说明该目标载波当前没有被占用,可以选择该目标载波作为空闲载波。当第一载波集合中不存在空闲载波时,可以根据UE上报的载波测量结果,从第二载波集合中选择一个信道质量最好的目标载波分配给所述UE进行数据传输。在实际实施中,根据UE上报的载波测量结果,有可能出现第二载波集合中的目标载波的信道质量优于第一载波集合中的目标载波的信道质量的情况,基于这种情况的存在,可以进一步确认第一载波集合中的目标载波的信道质量是否低于预设的信道质量阈值(适于进行数据传输的最低信道质量),如果不是,可以仍然选择该第一载波集合中的目标载波分配给UE,否则,选择信道质量较好的第二载波集合中的目标载波分配给UE。
如图2所示,为本发明实施例二提供的与实施例一对应的UE侧空闲载波检测方法流程图,具体实施与实施一重复之处,不再赘述,该实施例二包括以下步骤:
S201:UE针对各目标载波进行载波测量;所述各目标载波位于长期演进LTE的非授权频段。
该步骤中,UE可以根据网络侧设备下发的目标载波测量列表,对各目标载波进行载波测量,或者,该目标载波测量列表是预定的,此时,UE根据预定的目标载波测量列表,对各目标载波进行载波测量。
S202:所述UE向网络侧设备上报针对各目标载波的载波测量结果;所述载波测量结果用于所述网络侧设备为所述UE选择用于进行数据传输的目标载波。
该步骤中,UE将各目标载波的载波测量结果发送给网络侧设备,网络侧设备结合该载波测量结果,以及自身进行空闲载波检测的结果,为UE选择用于进行数据传输的目标载波。
下面通过两个具体的实施例对本发明实施例进行空闲载波检测的方法作进一步说明。
如图3所示,为本发明实施例三提供的空闲载波检测方法流程图,包括:
S301:网络侧设备对目标载波进行信号能量检测。
S302:所述网络侧设备在检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号。
S303:若所述网络侧设备未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波,并将所述目标载波加入第一载波集合。
S304:若所述网络侧设备在所述目标载波上检测到参考信号,则将所述目标载波加入第二载波集合。
S305:所述网络侧设备接收UE上报的载波测量结果,根据该UE上报的载波测量结果,从所述第一载波集合中选择目标载波分配给该UE进行数据传输;当所述网络侧设备确定第一载波集合中不存在空闲载波时,根据该UE上报的载波测量结果,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给该UE进行数据传输。
如图4所示,为本发明实施例四提供的空闲载波检测方法流程图,包括:
S401:网络侧设备在确定需要为UE分配传输资源后,从载波列表中选择目标载波进行信号能量检测。
S402:若所述网络侧设备检测到所述目标载波的信号能量高于等于设定能量阈值,则将所述目标载波加入载波列表的第三载波集合。
S403:若网络侧设备检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值,则在所述目标载波上检测发现参考信号。
S404:若所述网络侧设备未在所述目标载波上检测到发现参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波,并将所述目标载波加入载波列表的第一载波集合。
S405:若所述网络侧设备在所述目标载波上检测到发现参考信号,则将所述目标载波加入载波列表的第二载波集合。
S406:所述网络侧设备根据UE上报的CQI信息,按照各载波集合的优先级顺序,从各载波集合中选择一个符合信道质量需求的目标载波,为该UE分配选择的目标载波上的传输资源;其中,第一载波集合的优先级最高,第三载波集合的优先级最低。
该步骤中,根据UE上报的CQI信息,首先从第一载波集合中选择符合UE需要传输的业务数据的信道质量需求的空闲载波,为该UE分配该空闲载波上的传输资源。若第一载波集合中不存在符合UE需要传输的业务数据的信道质量需求的空闲载波,则再从第二载波集合、第三载波集合中选择。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种与空闲载波检测方法对应的空闲载波检测装置,由于该装置解决问题的原理与本发明实施例空闲载波检测方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图5所示,为本发明实施例五提供的空闲载波检测装置结构示意图,包括:
第一检测模块51,用于对目标载波进行信号能量检测;
第二检测模块52,用于在第一检测模块51检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号;
处理模块53,用于若所述第二检测模块52未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。
可选地,所述处理模块53还用于:
将所述目标载波加入第一载波集合;从所述第一载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
可选地,所述处理模块53具体用于:
根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第一载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
可选地,所述处理模块53还用于:
若在所述目标载波上检测到参考信号,则将所述目标载波加入第二载波集合;当确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
可选地,所述处理模块53具体用于:
根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
可选地,所述处理模块53还用于:
根据所述第一检测模块51对目标载波进行信号能量检测、所示第二检测模块进行参考信号检测的结果,以及用户设备UE上报的载波测量结果,为所述UE选择进行数据传输的目标载波。
可选地,所述参考信号为发现参考信号;
所述第二检测模块52具体用于:在所述目标载波上检测发现参考信号中的主同步信号PSS和/或辅同步信号SSS。
如图6所示,为本发明实施例六提供的空闲载波检测装置结构示意图,该装置包括:
测量模块61,用于针对各目标载波进行载波测量;所述各目标载波位于长期演进LTE的非授权频段;
上报模块62,用于向网络侧设备上报所述测量模块针对各目标载波的载波测量结果;所述载波测量结果用于所述网络侧设备为所述UE选择用于进行数据传输的目标载波。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、装置(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (14)
1.一种空闲载波检测方法,其特征在于,该方法包括:
网络侧设备对目标载波进行信号能量检测;
所述网络侧设备在检测到所述目标载波上的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号;
若所述网络侧设备未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备确定所述目标载波为空闲载波之后,还包括:
所述网络侧设备将所述目标载波加入第一载波集合;
所述网络侧设备从所述第一载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备从第一载波集合中选择目标载波分配给UE进行数据传输,包括:
所述网络侧设备根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第一载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备检测在所述目标载波上发送的参考信号之后,还包括:
若所述网络侧设备在所述目标载波上检测到参考信号,则将所述目标载波加入第二载波集合;
当所述网络侧设备确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,当所述网络侧设备确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输,包括:
所述网络侧设备根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备根据对目标载波进行信号能量检测、进行参考信号检测的结果,以及用户设备UE上报的载波测量结果,为所述UE选择进行数据传输的目标载波。
7.如权利要求1~6任一所述的方法,其特征在于,所述参考信号为发现参考信号;
所述网络侧设备在所述目标载波上检测参考信号,包括:
所述网络侧设备在所述目标载波上检测发现参考信号中的主同步信号PSS和/或辅同步信号SSS。
8.一种空闲载波检测装置,其特征在于,该装置包括:
第一检测模块,用于对目标载波进行信号能量检测;
第二检测模块,用于在所述第一检测模块检测到所述目标载波的信号能量低于设定能量阈值后,在所述目标载波上检测参考信号;
处理模块,用于若所述第二检测模块未在所述目标载波上检测到参考信号,则确定所述目标载波为空闲载波。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
将所述目标载波加入第一载波集合;从所述第一载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第一载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
11.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
若在所述目标载波上检测到参考信号,则将所述目标载波加入第二载波集合;当确定当前不存在空闲载波时,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给用户设备UE进行数据传输。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述UE上报的载波测量结果,从所述第二载波集合中选择目标载波分配给所述UE进行数据传输。
13.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
根据所述第一检测模块对目标载波进行信号能量检测、所示第二检测模块进行参考信号检测的结果,以及用户设备UE上报的载波测量结果,为所述UE选择进行数据传输的目标载波。
14.如权利要求8~13任一所述的装置,其特征在于,所述参考信号为发现参考信号;
所述第二检测模块具体用于:在所述目标载波上检测发现参考信号中的主同步信号PSS和/或辅同步信号SSS。
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