CN116406517A - 一种时延补偿方法及设备 - Google Patents
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Abstract
一种时延补偿方法,用于对不同射频线路的信号进行时延补偿。本申请实施例方法包括:第一网络设备获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息,第一网络设备根据第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,目标定时信息用于表示对至少一个射频线路的信号进行补偿的参考值。第一网络设备确定第一定时信息与目标定时信息之间的补偿差值。第一网络设备根据至少一个补偿差值,对至少一个射频线路中补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。
Description
本申请实施例涉及通信领域,尤其涉及一种时延补偿方法及设备。
室内分布***是针对室内用户,主要解决建筑物内部的移动通信网络覆盖的技术,当前的室分覆盖的成本较高,不同的运营商通过共建共享网络设备来降低组网成本,例如,多家运营商的设备采用射频馈入方式接入本地网络设备。
现有技术下的室内分布***中,第三方网络设备作为信源接入本地网络设备,信源发送的每一路独立的信号都通过独立射频线缆传输到本地网络设备,由于信源本身或者射频线缆的长度不同等原因,本地网络设备接收到不同射频线路的信号存在时延差异,即本地网络设备的空口信号时间无法对齐,导致不同网络设备在多入多出(multiple-in multiple-out,MIMO)模式下的数据传输性能差。
发明内容
本申请实施例提供了一种时延补偿方法,用于对不同射频线路的信号进行时延补偿,消除不同射频线路上的信号的时延差异。本申请实施例还提供了相应的设备、计算机可读存储介质以及计算机程序产品等。
本申请实施例第一方面提供了一种时延补偿方法,包括:第一网络设备获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息,其中,一个射频线路对应一个第一定时信息。第一网络设备根据第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,第二定时信息为第一网络设备的卫星授时信息,目标定时信息用于表示对至少一个射频线路的信号进行补偿的参考值。第一网络设备确定至少一个第一定时信息与目标定时信息之间的至少一个补偿差值。第一网络设备根据至少一个补偿差值,对至少一个射频线路中补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。
本申请实施例中,第一网络设备通过补偿差值对接入第一网络设备的不同射频线路的信号进行时延补偿,消除不同射频线路上的信号时延差异,从而对齐了不同射频线路的信号时延,提升网络***的性能。
一种可能的实施方式中,第一网络设备计算至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值。第一网络设备从至少一个射频线路的时延差值中选择最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
本申请实施例中,第一网络设备可以将每一路射频线线路的时延差值中的最大值所对应的定时信息作为目标定时信息,提升了方案的可实现性。
一种可能的实施方式中,第一网络设备对接入第一网络设备的不同射频线路的时延差值进行排序。
一种可能的实施方式中,第一网络设备计算至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值。第一网络设备从预设值中选择目标定时信息,目标定时信息大于或等于至少一个时延差值中的最大值所对应的第一定时信息。
本申请实施例中,目标定时信息也可从预设值中选择,提升了方案的灵活性。
一种可能的实施方式中,第一网络设备根据频点信息搜索第二网络设备发送的同步信号SS和/或广播信号PBCH,SS和/或PBCH由的第二网络设备通过至少一个射频线路交替发送。第一网络设备解析SS和/或PBCH得到至少一个射频线路的至少一个第一定时信息。
本申请实施例中,第一网络设备可以从第二网络设备发送的同步信号块中获取第一定时信息,提升了方案的可实现性。
一种可能的实施方式中,第一网络设备缓存至少一个射频线路的信号,缓存的时长由射频线路对应的补偿差值确定。
本申请实施例中对每一路射频线路上的信号缓存对应的补偿差值,对齐了不同射频线路的信号时延,消除不同射频线路上时延差异。
一种可能的实施方式中,第一网络设备为分布式天线***控制单元(DAS control unit,DCU),第二网络设备为第三方RRU。
本申请实施例第二方面提供了一种网络设备,包括:
接收单元,用于获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息,其中,一个射频线路对应一个第一定时信息。
处理单元,用于根据第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,第二定时信息为第一网络设备的卫星授时信息,目标定时信息用于表示对至少一个射频线路的信号进行补偿的参考值。处理单元还用于确定至少一个第一定时信息与目标定时信息之间的至少一个补偿差值。处理单元还用于根据至少一个补偿差值,对至少一个射频线路中补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。
一种可能的实施方式中,处理单元具体用于计算至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值,从至少一个射频线路的时延差值中选择最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
一种可能的实施方式中,处理单元具体用于计算至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值,从预设值中选择目标定时信息,目标定时信息大于或等于至少一个时延差值中的最大值所对应的第一定时信息。
一种可能的实施方式中,接收单元具体用于根据频点信息搜索第二网络设备发送的同步信号SS和广播信号PBCH,SS和PBCH由的第二网络设备通过至少一个射频线路交替发送。接收单元具体用于解析SS和PBCH得到至少一个射频线路的至少一个第一定时信息。
一种可能的实施方式中,处理单元具体用于缓存至少一个射频线路的信号,缓存的时长由射频线路对应的补偿差值确定。
本申请实施例第三方面提供了一种网络***,该包括第一网络设备和第二网络设备,第一网络设备用于执行上述第一方面的方法,第二网络设备用于执行上述第一方面的方法中第二网络设备所执行的操作。
本申请实施例第四方面提供了一种数字处理芯片,芯片包括处理器和存储器,存储器和处理器通过线路互联,存储器中存储有指令,处理器用于执行上述第一方面的方法。
本申请实施例第五方面提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中保存有程序,当计算机执行程序时,执行上述第一方面的方法。
本申请实施例第六方面提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在计算机上执行时,计算机执行上述第一方面的方法。
图1a为本申请实施例提供的一种网络***架构示意图;
图1b为本申请实施例提供的另一种网络***架构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种时延补偿方法示意图;
图3为本申请实施例提供的另一种时延补偿方法示意图;
图4为本申请实施例提供的一种网络设备结构示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种网络设备结构示意图。
本申请实施例提供了一种时延补偿方法,用于对不同射频线路的信号进行时延补偿。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
以下,对本申请中的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解。
分布式天线***(Distributed Antenna System,DAS)是在预定的空间或建筑内,由多个空间分离的天线节点,通过多种信号传输媒介,连接到多种信号源,组建而成的移动通信网络,分布式天线***可以将移动通信基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。
分布式天线***控制单元(DAS control unit,DCU)又称为接入合路单元。接入合路单元将信源的射频信号转换为光信号,这些光信号通过光纤分配建筑物内部的远端单元,远端单元将光信号再转换为射频信号,对建筑物室内进行网络覆盖,远端单元例如射频拉远单元(remote radio unit,RRU)。
射频线路为用于承载射频信号的传输。射频线路又称为馈线,射频器件的性能与射频线路的性能有关,射频器件包括天线、射频拉远单元RRU等。
下面介绍本申请实施例的网络架构及应用场景。
请参阅图1a,图1a为本申请实施例提供的网络***架构示意图,该网络***包括第一网络设备和第二网络设备,第一网络设备为信源通过射频线路接入的设备,即射频馈入设备,例如,第一网络设备可以是DCU,也可以是基带处理单元(base band unit,BBU)。第一网络设备用于接收并处理信源发送的射频信号。
图1a中所示的第二网络设备为信源,通过射频线与第二网络设备连接,第二网络设备通过多路射频线路向第一网络设备发送射频信号,第二网络设备具有多个天线端口,例如ANT1、ANT2、…,每个天线端口对应一路射频线路。第二网络设备可以是宏基站、微基站或直放站,不做限定。具体例如第三方RRU、基站收发台(base transceiver station,BTS)。
本申请实施例的网络架构中还可以包括第三网络设备,第三网络设备和第二网络设备可以通过光纤连接,第三网络设备用于接收第二网络设备发送的信号,该信号可以是光信号,具体的,第二网络设备接收第一网络设备发送的射频信号后,第二网络设备将射频信号转换为光信号发送给第三网络设备,第三网络设备可以为建筑室内提供信号覆盖。例如,第三网络设备可以是本地RRU、本地pRRU等。
下面以第一网络设备为DCU、第二网络设备为第三方RRU、第三网络设备为本地RRU介绍本申请实施例提供的网络***,该网络***应用于室内分布式天线***。
请参阅图1b,图1b为本申请实施例提供的网络***的一个示例,其中,第三方RRU作为信源,通过射频线路与DCU连接,第三方RRU的多个天线端口分别通过多条射频线路与DCU连接。第三方RRU通过不同的射频线向DCU发送射频信号,射频信号在射频线路上传输存在时延,由于第三方RRU自身以及不同射频线路之间存在的差异,射频线路上承载的射频信号时延不一致。
DCU接收到第三方RRU发送的射频信号之后,DCU可以对不同射频线路的信号进行测量和计算,并且可以根据测量和计算的结果对信号进行时延补偿。DCU接收到射频信号之后,可以将射频信号转换为光信号,通过光纤发送给本地RRU,本地RRU为建筑物室内提供网络覆盖。
在上述网络***中,DCU可以对不同射频线路的信号进行时延补偿,也可以将信号发送到本地RRU之后,由本地RRU对信号进行时延补偿,DCU以及本地RRU都可以作为不同射频线的信号的时延补偿点。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的时延补偿方的流程示意图,本申请实施例提供的时延补偿方法包括但并不限定于以下步骤:
201、第一网络设备获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息。
第一网络设备获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少第一定时信息,其中,一个射频线路对应一个定时信息。具体的,第一网络设备根据频点信息搜索第二网络设备发送的同步信号(synchronization signal,SS)和/或广播信号(physical broadcast channel,PBCH),第二网络设备通过至少一个射频线路交替轮发SS和/或PBCH。第一网络设备解析第二网络设备发送的SS和/或PBCH可以获取到射频线路的第一定时信息,每一路射频线路都有相对应的第一定时信息。
请参阅表1,表1示出了3GPP协议中对SS和PBCH的时频结构,表1中l表示时域符号的标号,k表示同步信号块中各部分的频域子载波标号。
表1
在一个示例中,DCU根据配置的频点信息搜索从第三方RRU发送的SS和/或PBCH,第三方RRU通过不同射频线路交替发送SS和/或PBCH,DCU可以根据接收到的SS和/或PBCH解析得到对应射频线路的第一定时信息。
202、第一网络设备根据第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息。
第一网络设备根据第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,第一定时信息指示第一网络设备接收或发送信号的基础定时,包括第一网络设备发送SS和/或PBCH的基础定时。第二定时信息为第一网络设备的卫星授时信息,第二定时信息指示了第一网络设备接收或发送信号的本地定时,目标定时信息用于表示对至少一个射频线路的信号进行补偿的参考值。第一网络设备根据第一定时信息和第二定信息确定目标定时信息的方式可以有多种,下面分别介绍:
1、第一网络设备将第一定时信息与第二定时信息之间的时延差值最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
第一网络设备遍历第二网络设备的射频线路,获取多个射频线路的多个第一定时信息,其中一个射频线路对应一个第一定时信息,第一网络设备将每一路射频线路的第一定时信 息与第二定时信息比较,第二定时信息为第一网络设备的卫星授时信息,第一定时信息与第二定时信息之间差值即为该第一定时信息所在射频线路的时延差值,第一网络设备获取每一路射频线路的时延差值后,对时延差值进行排序,第一网络设备将时延差值中的最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息,该目标定时信息可以作为第一网络设备对每一路射频线路的信号进行时延补偿的参考值。
2、第一网络设备从预设值选择目标定时信息。
第一网络设备也可以从预设值中选择目标定时信息,预设值可以由用户设定,第一网络设备所选择的预设值大于或等于第一定时信息和第二定时信息之间的时延差值的最大值所对应的第一定时信息。第一网络设备可以从预设取值中选择目标定时信息,该目标定时信息大于等于上述至少一个时延差值中的最大值所对应的第一定时信息。
在一个示例中,DCU从第三方RRU通过不同射频线路发送的同步信号中获取每一射频线路的第一定时信息,该第一定时信息指示了第三方RRU发送同步信号的基础定时,DCU将获取到的第一定时信息与第二定时信息进行比较,第二定时信息为DCU的卫星授时信息。第一定时信息与第二定时信息之间的差值即为第一定时信息所对应的射频线路上信号的时延差值,其中,每一路射频线路对应一个时延差值,DCU将时延差值中的最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
203、第一网络设备根据第一定时信息和目标定时信息确定补偿差值。
第一网络设备确定至少一个第一定时信息与目标定时信息之间的至少一个补偿差值。具体的,第一网络设备将第一定时信息与目标定时信息进行比较,第一定时信息与目标定时信息之间的差值即为该第一定时信息所对应的射频线路的补偿差值,每一路射频线路对应一个补偿差值。
在一个示例中,DCU将每一路射频线路的第一定时信息与目标定时信息进行比较,确定出每一路射频线路的补偿差值。
204、第一网络设备根据补偿差值对射频线路的信号进行时延补偿。
第一网络设备根据至少一个补偿差值对至少一个射频线路中的补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。具体的,第一网络设备接收到第二网络设备的通过不同射频线路发送的信号,第一网络设备将该信号缓存,缓存的时长根据该射频线路对应的补偿差值确定。
在一个示例中,DCU根据步骤203中确定的补偿差值对每一路射频线路的信号进行时延补偿,DCU接收到每一路射频线路的信号之后,根据该射频线路对应的补偿差值对信号进行缓存,缓存的时长根据射频线路所对应的补偿差值确定。
本申请实施例中,第一网络设备可以根据每一路射频线路的补偿差值对射频线路承载的信号进行时延补偿,第一网络设备也可以将射频线路上承载的信号以及对应的补偿差值发送给第三网络设备,由第三网络设备根据补偿差值对每一路射频线路的信号进行时延补偿,具体不做限定。
本申请实施例中,第一网络设备通过补偿差值对接入第一网络设备的不同射频线路的信号进行时延补偿,消除不同射频线路上的信号时延差异,从而对齐了不同射频线路的信号时延,降低了网络设备对信源以及射频线路的施工要求,满足了载波聚合等应用场景中低时延要求,提升网络***的性能。
下面以DCU作为第一网络设备、第三方RRU作为第二网络设备、本地RRU作为第三网络设备介绍本申请实施例提供的时延补偿方法。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的另一个时延补偿方的流程示意图,本申请实施例提供的时延补偿方法包括但并不限定于以下步骤:
301、根据频点信息搜索射频线路的信号,获取射频线的第一定时信息。
DCU根据配置好的频点信息搜索第三方RRU通过不同射频线路发送的SS和PBCH,DCU解析每个射频线路上的SS和/或PBCH,获取每个射频线路的第一定时信息,该第一定时信息可以指示DCU所接收到第三方RRU发送的接入信号的基础定时。其中,每一路射频线路对应一个天线通道,每个天线通道对应一个小区。
302、根据第一定时信息和第二定时信息测量所有射频线路的时延差值。
DCU根据第一定时信息和第二定时信息所有射频线路的时延差值,第二定时信息为DCU的卫星授时信息,即DCU的本地绝对定时信息,第二定时信息可以指示DCU收到接入信号时的本地定时,DCU将第一定时信息和第二定时信息相比就可以计算出每一路射频线路的时延差值。
303、判断是否遍历所有射频线路。
DCU判断是否遍历所有的射频线路,具体的,DCU判断是否完成将每一路射频线路的定时信息都和第二定时信息进行比较,从而确定出每一路射频线路的时延差值,若是,则执行步骤304,若不是,则执行步骤301。
304、根据射频线路的时延差值确定目标定时信息。
DCU将每一路射频线路的时延差值进行排序,选择其中时延差值最大的一路射频线路的第一定时信息作为目标定时信息,该目标定时信息可以作为对每一路射频线路进行时延补偿的参考值。
在另一个示例中,DCU也可以从预设值中选择目标定时信息,选择的目标定时信息大于等于每一路射频线路的时延差值中的最大值。
305、根据目标定时信息计算射频线路的补偿差值。
DCU根据目标定时信息计算每一路射频线路的时延补偿差值,具体的,DCU将步骤302中测量得到的每一路射频线路的时延差值与目标定时信息进行比较,从而计算出每一射频线路的时延差值与目标定时信息之间的补偿差值。
306、根据补偿差值对射频线路的信号进行时延补偿。
DCU根据每一路射频线路的补偿差值对该射频线路的信号进行时延补偿,从而消除第三方RRU传输射频线路上的时延差异,对齐了每一路射频线路上的时延。具体的,DCU接收到每一路射频线路的信号之后,将该信号缓存,缓存的时长根据每一路射频线路补偿差 值确定。
在另一个示例中,DCU接收到每一路射频线路的信号之后,将该每一射频线路的信号和对应的补偿差值发送到本地RRU,本地RRU接收到该信号之后根据相应的补偿差值对该信号进行时延补偿。
以上介绍本申请实施例提供的时延补偿方法,下面介绍本申请实施例中的装置:
请参阅图4,图4为本申请实施例提供的一种第一网络设备400示意图,本申请实施例第一网络设备400的一个实施例包括:
接收单元401,用于获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息,其中,一个射频线路对应一个第一定时信息;
处理单元402,用于根据第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,第二定时信息为第一网络设备的卫星授时信息,目标定时信息用于表示对至少一个射频线路的信号进行补偿的参考值。处理单元402还用于确定至少一个第一定时信息与目标定时信息之间的至少一个补偿差值。处理单元402还用于根据至少一个补偿差值,对至少一个射频线路中补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。
一种可能的实施方式中,处理单元402具体用于计算至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值,从至少一个射频线路的时延差值中选择最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
一种可能的实施方式中,处理单元402具体用于计算至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值,从预设值中选择目标定时信息,目标定时信息大于或等于至少一个时延差值中的最大值所对应的定时信息。
一种可能的实施方式中,接收单元401具体用于根据频点信息搜索第二网络设备发送同步信号SS和广播信号PBCH,SS和PBCH由的第二网络设备通过至少一个射频线路交替发送。接收单元401具体用于解析SS和PBCH得到至少一个射频线路的至少一个第一定时信息。
一种可能的实施方式中,处理单元402具体用于缓存至少一个射频线路的信号,缓存的时长由射频线路对应的补偿差值确定。
以下结合图5所示对本申请所提供的网络设备的结构进行说明,其中,图5为本申请所提供的网络设备的一种实施例结构示例图。
本实施例所示的网络设备500包括处理器501以及存储器502。其中,存储器502用于存储程序指令和数据。
本申请实施例中处理器501可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。
处理器501用于实现上述方法所执行的程序代码可以存储在存储器502中。存储器502 和处理器501耦合。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。处理器501可能和存储器502协同操作。存储器502可以是非易失性存储器,比如硬盘(hard disk drive,HDD)等,还可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM)。存储器502是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,read-only memory)、随机存取存储器(RAM,random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
Claims (14)
- 一种时延补偿方法,其特征在于,包括:第一网络设备获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息,其中,一个射频线路对应一个第一定时信息;所述第一网络设备根据所述第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,所述第二定时信息为所述第一网络设备的卫星授时信息,所述目标定时信息用于表示对所述至少一个射频线路的信号进行时延补偿的参考值;所述第一网络设备确定所述至少一个第一定时信息与所述目标定时信息之间的至少一个补偿差值;所述第一网络设备根据所述至少一个补偿差值,对所述至少一个射频线路中所述补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备根据所述第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息包括:所述第一网络设备计算所述至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值;所述第一网络设备从所述至少一个射频线路的所述时延差值中选择最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备根据所述第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息包括:所述第一网络设备计算所述至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值;所述第一网络设备从预设值中选择目标定时信息,所述目标定时信息大于或等于至少一个所述时延差值中的最大值所对应的第一定时信息。
- 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息包括:所述第一网络设备根据频点信息搜索所述第二网络设备发送的同步信号SS和/或广播信号PBCH,所述SS和/或所述PBCH由所述的第二网络设备通过至少一个射频线路交替发送;所述第一网络设备解析所述SS和/或所述PBCH得到所述至少一个射频线路的至少一个第一定时信息。
- 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备根据所述至少一个补偿差值,对所述至少一个射频线路中各自所对应的射频线路的信号进行时延补偿包括;所述第一网络设备缓存所述至少一个射频线路的信号,所述缓存的时长由所述射频线路对应的补偿差值确定。
- 一种网络设备,其特征在于,包括:接收单元,用于获取第二网络设备的至少一个射频线路的至少一个第一定时信息,其中,一个射频线路对应一个第一定时信息;处理单元,用于根据所述第一定时信息和第二定时信息确定目标定时信息,所述第二 定时信息为所述第一网络设备的卫星授时信息,所述目标定时信息用于表示对所述至少一个射频线路的信号进行补偿的参考值;所述处理单元还用于确定所述至少一个第一定时信息与所述目标定时信息之间的至少一个补偿差值;所述处理单元还用于根据所述至少一个补偿差值,对所述至少一个射频线路中所述补偿差值对应的射频线路的信号进行时延补偿。
- 根据权利要求6所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:计算所述至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值;从所述至少一个射频线路的所述时延差值中选择最大值所对应的第一定时信息作为目标定时信息。
- 根据权利要求6所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:计算所述至少一个第一定时信息与第二定时信息的时延差值;从预设值中选择目标定时信息,所述目标定时信息大于或等于至少一个所述时延差值中的最大值所对应的第一定时信息。
- 根据权利要求6至8中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述接收单元具体用于:根据频点信息搜索所述第二网络设备发送的同步信号SS和广播信号PBCH,所述SS和PBCH由所述的第二网络设备通过至少一个射频线路交替发送;解析所述SS和所述PBCH得到所述至少一个射频线路的至少一个第一定时信息。
- 根据权利要求6至9中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元具体用于;缓存所述至少一个射频线路的信号,所述缓存的时长由所述射频线路对应的补偿差值确定。
- 一种网络***,其特征在于,所述网络***包括第一网络设备和第二网络设备;所述第一网络设备用于执行上述权利要求1至5中任一项所述的方法,所述第二网络设备用于执行上述权利要求1至5中任一项所述的方法中第二网络设备所执行的操作。
- 一种数字处理芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器和存储器,所述存储器和所述处理器通过线路互联,所述存储器中存储有指令,所述处理器用于执行如权利要求1至5中任一项所述方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中保存有程序,当所述计算机执行所述程序时,执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品在计算机上执行时,所述计算机执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
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