CN117812684A - 同步方法、装置、通信设备及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种同步方法、装置、通信设备及可读存储介质,属于通信技术领域。本申请实施例中的同步方法包括:第一基站接收第二基站发送的第一下行信号,所述第二基站为所述第一基站的施扰站;根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步;接收终端发送的第一上行信号;对所述第一上行信号进行时间捕获,获得时间提前量TA调整值;向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步。这样可以实现第一基站、第二基站和终端的发射时间同步,从而消除交叉时隙干扰下的传输时间差,降低由于时间差导致的干扰性能的恶化。
Description
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种同步方法、装置、通信设备及可读存储介质。
背景技术
在通信网络中,传统公网以大下行为主,行业专网以大上行为主。公网基站和专网基站采用不同的时隙配比,导致公网基站和专网基站之间交叉时隙干扰的产生。由于公网基站和专网基站的发射定时不同,公网传输帧和专网传输帧之间会有一定的时间差,如图1所示。受时间差的影响,原本不受干扰的时隙会受到一部分干扰,而受干扰的时隙,时间差也会影响抵消性能。因此,如何消除交叉时隙干扰下的传输时间差是目前急需解决的问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种同步方法、装置、通信设备及可读存储介质,以解决如何消除交叉时隙干扰下的传输时间差的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,提供了一种同步方法,包括:
接收第二基站发送的第一下行信号,其中,所述第二基站为所述第一基站的施扰站;
根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步;
接收终端发送的第一上行信号;
对所述第一上行信号进行时间捕获,获得时间提前量TA调整值;
向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步。
第二方面,提供了一种同步装置,包括:
第一接收模块,用于接收第二基站发送的第一下行信号,其中,所述第二基站为所述第一基站的施扰站;
同步模块,用于根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步;
第二接收模块,用于接收终端发送的第一上行信号;
捕获模块,用于对所述第一上行信号进行时间捕获,获得时间提前量TA调整值;
第一发送模块,用于向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步。
第三方面,提供了一种通信设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,通过接收第二基站发送的第一下行信号,所述第二基站为第一基站的施扰站,根据所述第一下行信号,对第一基站和第二基站进行发射时间同步,并接收终端发送的第一上行信号,对第一上行信号进行时间捕获,获得TA调整值,向终端发送所述TA调整值,由终端根据所述TA调整值对第一基站和终端进行发射时间同步,可以以第二基站(施扰站)的发射定时为基准,实现第一基站、第二基站和终端的发射时间同步,保证施扰站和受扰站间的时间同步性能,从而消除交叉时隙干扰下的传输时间差,降低由于时间差导致的干扰性能的恶化。
附图说明
图1是公网与专网之间的时隙干扰示意图;
图2是本申请实施例提供的一种同步方法的流程图;
图3是本申请实施例中的时间同步过程的示意图;
图4是本申请实施例中的频率同步过程的示意图;
图5是本申请实施例提供的一种同步装置的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种通信设备的结构示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不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,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)***,还可用于其他无线通信***,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他***。本申请实施例中的术语“***”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的***和无线电技术,也可用于其他***和无线电技术,比如第5代(5th Generation,5G)通信***、第6代(6th Generation,6G)通信***等。
为了解决如何消除交叉时隙干扰下的传输时间差的问题,本申请实施例提出了时间同步,以施扰站的发射定时为基准,依次对受扰站和终端进行发射定时调整,从而实现施扰站、受扰站及终端的发射时间同步,保证施扰站和受扰站间的时间同步性能,从而消除交叉时隙干扰下的传输时间差,降低由于时间差导致的干扰性能的恶化。进一步的,在时间同步的基础上还可以叠加频率同步,如在受扰站对接收到的干扰信号、有用信号进行频率跟踪及频偏补偿,从而完成受扰站的接收频率同步,进一步提升站间***的同步性能。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的同步方法、装置、通信设备及可读存储介质进行详细地说明。
请参见图2,图2是本申请实施例提供的一种同步方法的流程图,该方法应用于第一基站,所述第一基站为第二基站的受扰站。如图2所示,所述方法包括如下步骤:
步骤21:接收第二基站发送的第一下行信号,所述第二基站为第一基站的施扰站;
步骤22:根据第一下行信号,对第一基站和第二基站进行发射时间同步;
步骤23:接收终端发送的第一上行信号;
步骤24:对第一上行信号进行时间捕获,获得TA调整值;
步骤25:向终端发送所述TA调整值,由终端根据所述TA调整值对第一基站和终端进行发射时间同步。
本实施例中,所述第一下行信号为下行干扰信号。第二基站在干扰时隙向第一基站发送第一下行信号,相应的,第一基站接收第二基站在干扰时隙发送的第一下行信号。
所述第一上行信号为非干扰信号。终端在非干扰时隙向第一基站发送第一上行信号,相应的,第一基站接收终端在非干扰时隙发送的第一上行信号。
一些实施例中,第一基站在对第一上行信号进行时间捕获时,可以对收到的第一上行信号进行物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)时间捕获,即对第一上行信号进行时间粗同步,以获取同步标志以及第一上行信号在由终端到第一基站的传输过程中的时延值,并基于该时延值计算得到时间提前量(Timing Advance,TA)调整值。
一些实施例中,第一基站可以通过下行信号将获得的TA调整值发送给终端,由终端从接收到的下行信号中提取TA调整值。
本申请实施例的同步方法,通过接收第二基站发送的第一下行信号,所述第二基站为第一基站的施扰站,根据所述第一下行信号,对第一基站和第二基站进行发射时间同步,并接收终端发送的第一上行信号,对第一上行信号进行时间捕获,获得TA调整值,向终端发送所述TA调整值,由终端根据所述TA调整值对第一基站和终端进行发射时间同步,可以以第二基站(施扰站)的发射定时为基准,实现第一基站、第二基站和终端的发射时间同步,保证施扰站和受扰站间的时间同步性能,从而消除交叉时隙干扰下的传输时间差,降低由于时间差导致的干扰性能的恶化。
可选的,上述根据第一下行信号,对第一基站和第二基站进行发射时间同步可以包括:首先,对第一下行信号进行时间捕获,获得第一同步标识和第一时延值,所述第一时延值为第一下行信号在由第二基站到第一基站的传输过程中的时延值;然后,根据第一同步标识和第一时延值,调整第一基站的发射定时,以实现第一基站和第二基站的发射定时同步,即实现受扰站与施扰站的发射定时同步。
可理解的,上述的第一时延值取决于第一基站和第二基站的部署距离。
一些实施例中,在对第一下行信号进行时间捕获时,第一基站可以对第一下行信号进行主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)/辅同步信号(SecondarySynchronization Signal,SSS)时间捕获,即对第一上行信号进行时间粗同步,以获取第一同步标识和第一时延值。
可选的,所述对第一基站和第二基站进行发射时间同步之后,且接收终端发送的第一上行信号之前,第一基站可以向终端发送第二下行信号,由终端根据对第二下行信号的时间捕获,获得第二同步标识;然后,接收终端根据第二同步标识发送的第一上行信号。这样,可以实现对第一基站和第二基站进行发射时间同步之后,进一步实现对第一基站和终端进行发射时间同步,从而实现第一基站、第二基站和终端这三者的发射时间同步。
本申请实施例中,可以在时间同步的基础上叠加频率同步,如在受扰站对接收到的干扰信号、有用信号进行频率跟踪及频偏补偿,从而完成受扰站的接收频率同步。上述对第一基站和终端进行发射时间同步之后,所述同步方法还包括:
接收第一信号;其中,所述第一信号包括从第二基站接收的第三下行信号和从终端接收的第二上行信号,所述第三下行信号和第二上行信号为同时发送;所述第三下行信号为下行干扰信号,所述第二上行信号为上行有用信号,即所述第一信号可理解为混叠有强下行干扰信号的上行信号;
抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得第二信号;
对所述第二信号进行频率补偿。
这样,可以实现抵消第一信号中的强下行干扰信号,保留上行有用信号,完成干扰抑制,进一步通过对抵消后的第二信号进行频率补偿,可以实现消除在实际传输过程中上行有用信号受到的频偏影响,以便后续对上行有用信号进行解调、译码等操作。
可选的,上述抵消所述第一信号中的第三下行信号可以包括:从所述第一信号中提取第三下行信号的第一导频,即提取下行干扰信号的导频信息;将所述第一导频与本地下行干扰信号的第二导频进行频率跟踪运算,获得第三下行信号的第一频偏值;将所述第一频偏值补偿到从第二基站接收的下行参考干扰信号,获得第一干扰信号,以重构在实际传输过程中受频偏影响的下行干扰信号(即第三下行信号);利用所述第一干扰信号,抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得第二信号。这样,可以利用频率跟踪和频偏补偿,实现抵消第一信号中的强下行干扰信号,保留上行有用信号。
一些实施例中,为了避免信道影响,上述下行参考干扰信号可以通过直连光纤,从第二基站传输至第一基站。
可选的,上述对所述第二信号进行频率补偿可以包括:从所述第二信号中提取第二上行信号的第三导频;将所述第三导频与本地上行有用信号的第四导频进行频率跟踪运算,获得第二上行信号的第二频偏值;利用所述第二频偏值,对所述第二信号进行频率补偿。这样,可以利用频率跟踪和频偏补偿,实现消除在实际传输过程中上行有用信号受到的频偏影响。
下面结合图3和图4对本申请进行详细说明。
本申请实施例中,在时间同步之前,施扰站、受扰站和终端分别进行开机、初始化等操作。施扰站收发信号,受扰站只收信号不发信号,终端只收信号不发信号。如图3所示,时间同步过程可以包括:
S31:在下行子帧如干扰时隙,施扰站向受扰站发送下行干扰信号。
S32:受扰站接收端接收到下行干扰信号后,同步施扰站的下行干扰信号,如对该下行干扰信号进行PSS/SSS时间捕获(时间粗同步),获得粗同步结果如同步标识和下行干扰信号在由施扰站到受扰站的传输过程中的时延值,该时延值取决于施扰站和受扰站的部署距离(不能通过Xn口获取)仅能由受扰站接收端将下行干扰信号的粗同步结果通过片间接口传输给受扰站发射端。
S33:受扰站发射端根据收到的同步标识和时延值,调整受扰站的发射定时,如对受扰站发射端的发射信号进行时延调整,并将调整后的发射信号经数字上变频器DUC模块发送至空口,完成受扰站的发射定时调整,实现受扰站与施扰站的发射定时同步。
S34:在下行子帧如非干扰时隙,受扰站向终端发送下行信号。
S35:终端接收端对收到的下行信号进行PSS/SSS时间捕获(时间粗同步),获取同步标志,并将同步标志传给终端发射端。
S36:终端发射端在非干扰时隙向受扰站发送上行信号,如通过PRACH随机接入发送上行信号。
S37:受扰站接收端接收到上行信号后,在非干扰时隙上同步终端的上行信号,如对该上行信号进行PRACH时间捕获(时间粗同步),获得同步标志及上行信号在由终端到受扰站的传输过程中的时延值,该时延值取决于终端和受扰站的部署距离,并计算TA调整值,将该TA调整值通过片间接口传输给受扰站发射端,进而由受扰站发射端将其发送至空口。
S38:受扰站发射端通过下行信号将计算得到的TA调整值发送给终端。
S39:终端从接收到的下行信号中提取TA调整值,并根据该TA调整值,调整终端的发射定时,如对终端发射端的发射信号进行时延补偿,并将提前后的发射信号发送至空口,完成终端的发射定时调整,实现终端与施扰站和受扰站的发射时间同步。
进一步的,在时间同步的基础上可以叠加频率同步。如图4所示,频率同步过程可以包括:
S41:施扰站与终端同时发送信号,具体的,施扰站发送下行干扰信号,终端发送上行有用信号,受扰站接收到混叠有强下行干扰信号的上行信号。
S42:受扰站在接收信号中提取施扰站的下行干扰信号的导频,并将其与本地下行干扰信号的导频进行频率跟踪运算,获取下行干扰信号的频偏值。
S43:受扰站接收施扰站通过直连光纤发送的下行参考干扰信号,并将下行干扰信号的频偏值补偿到下行参考干扰信号,以重构在实际传输过程中受扰站收到的受频偏影响的下行干扰信号。
S44:受扰站利用重构的受频偏影响的下行干扰信号,抵消接收信号中的强下行干扰信号,保留上行有用信号,完成干扰抑制,且避免由于施扰站和受扰站晶振差异对干扰抑制性能产生影响。
S45:在干扰抵消完成后,受扰站在抵消后的信号(包含接收的上行有用信号和少量残余干扰信号)中提取出导频信息,并与本地上行有用信号的导频进行频率跟踪运算,获取上行有用信号的频偏值。
S46:受扰站利用上行有用信号的频偏值,对干扰抵消后的信号进行频率补偿,以消除在实际传输过程中上行有用信号受到的频偏影响,提高***同步的性能,以便后续对有用信号进行解调、译码等操作。
需要说明的是,本申请实施例提供的同步方法,执行主体可以为同步装置,或者该同步装置中的用于执行同步方法的控制模块。本申请实施例中以同步装置执行同步方法为例,说明本申请实施例提供的同步装置。
请参见图5,图5是本申请实施例提供的一种同步装置的结构示意图,该装置应用于第一基站,所述第一基站为第二基站的受扰站。如图5所示,同步装置50包括:
第一接收模块51,用于接收第二基站发送的第一下行信号,其中,所述第二基站为所述第一基站的施扰站;
同步模块52,用于根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步;
第二接收模块53,用于接收终端发送的第一上行信号;
捕获模块54,用于对所述第一上行信号进行时间捕获,获得时间提前量TA调整值;
第一发送模块55,用于向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步。
可选的,所述同步模块52具体用于:对所述第一下行信号进行时间捕获,获得第一同步标识和第一时延值,所述第一时延值为所述第一下行信号在由所述第二基站到所述第一基站的传输过程中的时延值;根据所述第一同步标识和所述第一时延值,调整所述第一基站的发射定时。
可选的,同步装置50包括:第二发送模块,用于在对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步之后,且接收终端发送的第一上行信号之前,向所述终端发送第二下行信号,由所述终端根据对所述第二下行信号的时间捕获,获得第二同步标识;
所述第二接收模块53还用于:接收终端根据所述第二同步标识发送的所述第一上行信号。
可选的,所述第一接收模块51具体用于:接收所述第二基站在干扰时隙发送的所述第一下行信号。
可选的,所述第二接收模块53具体用于:接收所述终端在非干扰时隙发送的所述第一上行信号。
可选的,同步装置50还包括:
第三接收模块,用于接收第一信号,其中,所述第一信号包括从所述第二基站接收的第三下行信号和从所述终端接收的第二上行信号,所述第三下行信号和所述第二上行信号为同时发送;
第一处理模块,用于抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得第二信号;
第二处理模块,用于对所述第二信号进行频率补偿。
可选的,所述第一处理模块具体用于:从所述第一信号中提取所述第三下行信号的第一导频;将所述第一导频与本地下行干扰信号的第二导频进行频率跟踪运算,获得所述第三下行信号的第一频偏值;将所述第一频偏值补偿到从所述第二基站接收的下行参考干扰信号,获得第一干扰信号;利用所述第一干扰信号,抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得所述第二信号。
可选的,所述第二处理模块具体用于:从所述第二信号中提取所述第二上行信号的第三导频;将所述第三导频与本地上行有用信号的第四导频进行频率跟踪运算,获得所述第二上行信号的第二频偏值;利用所述第二频偏值,对所述第二信号进行频率补偿。
本申请实施例的同步装置50,可以实现上述图2所示的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图6所示,本申请实施例还提供一种通信设备60,包括处理器61,存储器62,存储在存储器62上并可在所述处理器61上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器61执行时实现上述同步方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种可读存储介质,其上存储有程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时可实现上述同步方法实施例的各个过程且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体,可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台服务分类设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
以上所述仅是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims (10)
1.一种同步方法,其特征在于,应用于第一基站,所述方法包括:
接收第二基站发送的第一下行信号,其中,所述第二基站为所述第一基站的施扰站;
根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步;
接收终端发送的第一上行信号;
对所述第一上行信号进行时间捕获,获得时间提前量TA调整值;
向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步,包括:
对所述第一下行信号进行时间捕获,获得第一同步标识和第一时延值,所述第一时延值为所述第一下行信号在由所述第二基站到所述第一基站的传输过程中的时延值;
根据所述第一同步标识和所述第一时延值,调整所述第一基站的发射定时。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步之后,所述接收终端发送的第一上行信号之前,所述方法包括:
向所述终端发送第二下行信号,由所述终端根据对所述第二下行信号的时间捕获,获得第二同步标识;
其中,所述接收终端发送的第一上行信号,包括:
接收所述终端根据所述第二同步标识发送的所述第一上行信号。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收第二基站发送的第一下行信号,包括:
接收所述第二基站在干扰时隙发送的所述第一下行信号;
和/或,
所述接收终端发送的第一上行信号,包括:
接收所述终端在非干扰时隙发送的所述第一上行信号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步之后,所述方法还包括:
接收第一信号,其中,所述第一信号包括从所述第二基站接收的第三下行信号和从所述终端接收的第二上行信号,所述第三下行信号和所述第二上行信号为同时发送;
抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得第二信号;
对所述第二信号进行频率补偿。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得第二信号,包括:
从所述第一信号中提取所述第三下行信号的第一导频;
将所述第一导频与本地下行干扰信号的第二导频进行频率跟踪运算,获得所述第三下行信号的第一频偏值;
将所述第一频偏值补偿到从所述第二基站接收的下行参考干扰信号,获得第一干扰信号;
利用所述第一干扰信号,抵消所述第一信号中的第三下行信号,获得所述第二信号。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对所述第二信号进行频率补偿,包括:
从所述第二信号中提取所述第二上行信号的第三导频;
将所述第三导频与本地上行有用信号的第四导频进行频率跟踪运算,获得所述第二上行信号的第二频偏值;
利用所述第二频偏值,对所述第二信号进行频率补偿。
8.一种同步装置,其特征在于,应用于第一基站,所述装置包括:
第一接收模块,用于接收第二基站发送的第一下行信号,其中,所述第二基站为所述第一基站的施扰站;
同步模块,用于根据所述第一下行信号,对所述第一基站和所述第二基站进行发射时间同步;
第二接收模块,用于接收终端发送的第一上行信号;
捕获模块,用于对所述第一上行信号进行时间捕获,获得时间提前量TA调整值;
第一发送模块,用于向所述终端发送所述TA调整值,由所述终端根据所述TA调整值对所述第一基站和所述终端进行发射时间同步。
9.一种通信设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的同步方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的同步方法的步骤。
Priority Applications (1)
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CN202211175063.1A CN117812684A (zh) | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 同步方法、装置、通信设备及可读存储介质 |
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