PRACH的保護間隔GT是為了避免到達基站較晚的Preamble與下一個上行子幀沖突。本發明實施例為了實現基站超遠距離覆蓋,使得距離基站超過100km,甚至超過160km的終端能夠成功接入所述基站,所以,本發明實施例中的基站在為終端進行資源分配時,將PRACH的保護間隔GT后的預設長度的資源置空,從而延長GT的長度,形成擴展PRACH。其中,被置空的所述預設長度與所述基站的最大覆蓋半徑成正比。
[0050]SlOl中,由于LTE系統的超遠距離覆蓋場景中的終端距基站的距離可以超過100km,甚至超過160km,所以,所述基站僅利用目前用于采集10km以內的終端的采樣窗不能準確采集到超遠距離的終端發送的PRACH。本發明實施例使用多級采樣窗,分別采集處于不同覆蓋范圍的UE發送的PRACH。具體的,從整體上看所述基站具有的采樣窗的級數與所述基站的最大覆蓋半徑成正比。具體的,隨著所述基站的最大覆蓋半徑的階梯式增加,所述多級采樣窗包括的級數也增加。在所述基站的最大覆蓋半徑在一個階梯中增加時,所述多級采樣窗包括的級數是不變的,只有當所述基站的最大覆蓋半徑增加到下一個階梯時,所述多級采樣窗包括的級數才會增加一級。例如,所述基站的最大覆蓋半徑在一個階梯中增加是指所述基站的最大覆蓋半徑在I_100km之間,或者100km-200km之間變化。所述基站的最大覆蓋半徑增加到下一個階梯是指所述基站的最大覆蓋半徑從1-1OOkm之間變化至10km-200km之間。
[0051]實際應用中,所述基站可以根據終端距所述基站的距離,將各個終端分屬于不同等級的采樣窗采集。例如,利用第一級采樣窗采集距所述基站距離為O-1OOkm的終端,利用第二級采樣窗采集距所述基站距離為100km-200km的終端,依此類推,實現不同等級采樣窗對不同覆蓋范圍的終端的采集。其中,所述第二級采樣窗比所述第一級采樣窗的起始時間延遲預設時間段,依此類推,后一級采樣窗與前一級采樣窗的起始時間相比存在延遲。例如,用于米集距基站100km_200km的第二級米樣窗比用于米集距基站O-1OOkm的第一級米樣窗的起始時間延遲0.67ms。
[0052]如圖2所示,為本發明實施例提供的一種基站利用多級采樣窗采集來自距所述基站不同距離的UE的PRACH序列的示意圖。其中,第一級采樣窗用于采集來自O-1OOkm的終端的PRACH序列,第二級采樣窗用于采集來自100km-200km的終端的PRACH序列。由于CP部分即為PRACH后面循環移位過來的數據,所以第一級采樣窗能夠采集到來自O-1OOkm終端的PRACH序列的完整數據,而第二級采樣窗能夠采集到來自100km-200km終端的PRACH序列的完整數據,依此類推。
[0053]S102中,所述基站通過對采集到的來自不同終端的PRACH進行PRACH檢測,確定不同終端的時間提前量TA。其中,距離所述基站的距離越遠的終端對應的時間提前量TA較長。具體的,所述基站對PRACH進行PRACH檢測的方法較多,在此不再贅述。
[0054]S103中,當所述基站確定出各個終端對應的時間提前量TA后,將所述TA發送至對應終端,以便各個終端能夠根據各自接收到的TA,調整自身的上行發射時間。其中,距離所述基站距離較遠的終端的TA較長,則所述終端需要提前較長時間發射上行數據。
[0055]本發明實施例提供的LTE系統中的上行接入方法中,基站利用多級采樣窗,分別接收來自不同覆蓋范圍的UE的PRACH,所述多級采樣窗包括的級數與所述基站的最大覆蓋半徑成正比。所述基站對所述PRACH進行PRACH檢測后,確定發送所述PRACH的UE的時間提前量TA。最后,所述基站將所述TA發送至所述UE,以便所述UE根據所述TA調整上行發射時間。本發明實施例利用多級采樣窗實現對不同距離范圍的UE的分級采樣,更準確的實現LTE系統中距離基站大于10km的UE的上行接入,從而使得基站能夠支持更遠的覆蓋距離以降低布網成本。
[0056]另外,由于目前的LTE標準協議中規定的TA只能由11b i t承載,即使將[O,2 ~ 11 -1 ]的范圍全部用滿,則可以最遠支持基站覆蓋160km的距離。事實上目前只用了 [O,1282]這個范圍,即TA值為1282*16Ts = 0.67ms,對應基站最大覆蓋距離100km。
[0057]本發明實施例為了使得TA的值能夠支持基站實現更遠距離的覆蓋,所以本發明實施例將幀結構中目前協議保留的一個bit也用于承載TA,也就是說,本發明實施例可以利用12b it承載TA,從而使得此時的TA值能夠支持基站實現更遠距離的覆蓋,事實上可以支持基站最遠實現320km的覆蓋距離。如圖3所示,為本發明實施例提供的一種利用12bit承載TA的幀格式示意圖,其中,R為目前協議保留的一個bit,本發明實施例利用R的一個bit和原有的Ilbit的Timing Advance Command共同承載TA,從而使得能夠承載的TA值更大,進而支持基站最遠實現320km的覆蓋距離。
[0058]實際應用中,基站在向各個UE發送TA之前,首先確定所述UE與基站的距離是否查過160km。當所述UE與所述基站的距離不大于160km時,所述基站將由I Ibit承載的所述TA發送至所述UE;當所述UE與所述基站的距離大于160km時,所述基站將由12bit承載的所述TA發送至所述UE,其中所述12bit中包括協議保留的lbit。本發明實施例通過對承載TA的幀結構的擴展,實現基站的超遠距離覆蓋。
[0059]本發明實施例還提供了一種LTE系統中的上行接入裝置,參考圖4,為本發明實施例提供的一種LTE系統中的上行接入裝置結構示意圖,所述裝置包括:
[0060]接收模塊401,用于使用多級采樣窗,分別接收來自不同覆蓋范圍的終端UE的PRACH,其中,隨著所述基站的最大覆蓋半徑的階梯式增加,所述多級采樣窗包括的級數也增加;
[0061 ] 確定模塊402,用于對所述PRACH進行PRACH檢測后,確定發送所述PRACH的UE的時間提前量TA;
[0062]發送模塊403,用于將所述TA發送至所述UE,以便所述UE根據所述TA調整上行發射時間。
[0063]本發明實施例為了實現基站的超遠距離覆蓋,使得距離基站超過100km,甚至超過160km的終端能夠成功接入所述基站,所以,本發明實施例利用多級采樣窗實現對不同距離范圍的UE的分級采樣,更準確的實現LTE系統中距離基站大于10km的UE的上行接入。
[0064]實際應用中,所述接收模塊401可以包括:
[0065]設置子模塊,用于預先設定多級采樣窗,所述多級采樣窗至少包括第一級采樣窗和第二級采樣窗,所述第二級采樣窗比所述第一級采樣窗的起始時間延遲預設時間段;
[0066]接收子模塊,用于利用所述第一級采樣窗和所述第二級采樣窗,分別接收來自不同覆蓋范圍的UE的所述PRACH。
[0067]另外,由于LTE系統的超遠距離覆蓋場景中,離基站越遠的終端發出的Preamble,到達所述基站的時間也就越晚。所以PRACH的保護間隔GT是為了避免到達基站較晚的Preamble與下一個上行子幀沖突。本發明實施例為了實現基站超遠距離覆蓋,使得距離基站超過100km,甚至超過160km的終端能夠成功接入所述基站,所述裝置還可以包括:
[0068]分配模塊,用于在為UE進行資源分配時,將所述PRACH的保護間隔GT后的預設長度的資源置空。
[0069]其中,所述預設長度與所述基站的最大覆蓋半徑成正比。
[0070]為了支持基站能夠實現更遠的覆蓋距離,本發明實施例對承載TA的幀結構進行擴展,具體的,可以利用12b i t承載所述TA,其中所述12b i t中包括協議保留的Ib i t。
[0071]具體的,所述發送模塊可以包括:
[0072]第一發送子模塊,用于當所述UE與所述基站的距離不大于160km時,將由Ilbit承載的所述TA發送至所述UE;
[0073]第二發送子模塊,用于當所述UE與所述基站的距離大于160km時,將由12bit承載的所述TA發送至所述UE,其中所述12bit中包括協議保留的lbit。
[0074]本發明實施例提供的LTE系統中的上行接入裝置能夠實現以下功能:利用多級采樣窗,分別接收來自不同覆蓋范圍的UE的所述擴展PRACH,所述多級采樣窗包括的級數與所述基站的最大覆蓋半徑成正比。對所述擴展PRACH進行PRACH檢測后,確定發送