异频频点测量方法、装置及终端与流程

文档序号:14864561发布日期:2018-07-04 10:23阅读:1491来源:国知局
异频频点测量方法、装置及终端与流程

本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种异频频点测量方法、装置及终端。



背景技术:

随着lte(longtermevolution,长期演进)网络的发展,电信网络越来越复杂。在很多区域,2g/3g/4g网络并存,各制式的不同小区信号交错,随着网络共享技术的应用,ue(userequipment,终端)可获取的邻区更多。与此同时,边缘ue有越来越多的邻区频点需要测量,其中包括众多异频频点。

按照现有协议,异频频点只能在基站配置的测量间隔(measurementgap)内进行测量,一个测量间隔为6ms,每40ms或80ms基站配置一次;在每个测量间隔内,接收频点对应小区的下行子帧,利用下行子帧中的小区参考信号,测量rsrp(referencesignalreceivedpower,参考信号接收功率)。在tdd-lte中,子帧0和子帧5是固定的下行子帧,因此通常测量都是在子帧0和子帧5上进行,这样会导致一个测量间隔只能测量一个异频频点,通常对于每个异频频点,ue都要进行多次测量后才能给出ue测量报告,如果测量频点过多,所有频点测完需要很长时间,测量效率较低。



技术实现要素:

本发明提供的异频频点测量方法、装置及终端,能够提高频点测量效率。

第一方面,本发明提供一种异频频点测量方法,适用于tdd-lte系统,包括:

ue在当前小区驻留后,在连接态时接收基站发送的测量控制消息,所述测量控制消息指示当前小区周围的所有异频频点所对应的异频邻区;

确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置;

在每个测量间隔内测量具有时间偏差的多个下行子帧,所述多个下行子帧分别对应不同的异频邻区。

可选地,所述确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置包括:

获取所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差;

获取所有异频邻区的子帧上下行配比。

可选地,所述获取所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差包括:

通过小区同步得到所述所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差。

可选地,所述获取所有异频邻区的子帧上下行配比包括:

读取所述所有异频邻区的系统消息,所述系统消息包含所有异频邻区的子帧上下行配比。

第二方面,本发明提供一种异频频点测量装置,适用于tdd-lte系统,包括:

接收模块,用于接收基站发送的测量控制消息,所述测量控制消息指示当前小区周围的异频频点所对应的异频邻区;

确定模块,用于确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置;

测量模块,用于在每个测量间隔内测量具有时间偏差的多个下行子帧,所述多个下行子帧分别对应不同的异频邻区。

可选地,所述确定模块包括:

第一获取单元,用于获取所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差;

第二获取单元,用于获取所有异频邻区的子帧上下行配比。

可选地,所述第一获取单元,用于通过异频小区同步得到所述所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差。

可选地,所述第二获取单元,用于读取所述所有异频邻区的系统消息,所述系统消息包含所有异频邻区的子帧上下行配比。

第三方面,本发明提供一种终端,所述终端包括上述异频频点测量装置。

本发明提供的异频频点测量方法、装置及终端,适用于tdd-lte系统,ue处于连接态时,接收基站发送的测量控制消息,所述测量控制消息指示当前小区周围的所有异频频点所对应的异频邻区,在确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置之后在每个测量间隔内测量具有时间偏差的多个下行子帧,所述多个下行子帧分别对应不同的异频邻区。与现有技术相比,能够在一个测量间隔内测量多个异频频点,从而充分利用测量间隔,提高频点测量效率,进一步地,可以在每个频点增加测量次数,提高测量精度。

附图说明

图1为本发明一实施例提供的异频频点测量方法的流程图;

图2为三个异频邻区的下行子帧在某一测量间隔内的具体位置示意图;

图3为本发明一实施例提供的异频频点测量装置的结构示意图;

图4为图3所示实施例中确定模块的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

本发明实施例提供一种异频频点测量方法,适用于tdd-lte系统,如图1所示,用户设备ue在当前小区驻留后,在连接态时按照以下步骤进行异频频点测量:

s11、接收基站发送的测量控制消息。

所述测量控制消息包含了当前小区周围的所有异频频点及各异频频点所对应的小区,一个异频频点可能对应多个小区。

s12、确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置。

首先同步各异频频点下的所有小区,通过小区同步获取所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差。

小区同步需要识别pss(primarysynchronizationsignal,主同步信号)和sss(secondarysynchronizationsignal,辅同步信号)的位置,找到邻区相对于当前小区的时间偏差。

然后读取所有异频邻区的系统消息,先读取某个异频邻区的mib(masterinformationblock,主信息块),根据mib读取sib1(systeminformationblock1,系统信息块1),在sib1中包含有该异频邻区的上下行配比信息,根据协议,tdd小区的上下行配比有以下几种情况,如表1所示,表1摘录自3gpp协议,其中d表示下行子帧,u表示上行子帧,s表示特殊子帧。

表1:uplink-downlinkconfigurations.

可以看出,获取到所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差以及子帧上下行配比之后,就可以确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧在时域上的具体位置,自然也就知道了在每个测量间隔内哪些子帧是下行子帧,从而拓展测量子帧的可用范围。

s13、对于每一个测量间隔,选择具有时间偏差且分别对应不同的异频邻区的多个下行子帧进行测量,也就是说,各下行子帧之间不重叠,都是完整的。

在这里,在某一个测量间隔内,所述多个下行子帧可能对应于全部异频邻区,也可能只是对应于部分异频邻区。

具体地,本专利以当前小区周围存在三个异频频点为例,且每个异频频点下只有1个小区,通过小区同步和读取三个异频邻区的系统消息,确定三个异频邻区的下行子帧在时域上的具体位置如图2所示,其中异频邻区1子帧配置为模式1,异频邻区2子帧配置为模式2,异频邻区3子帧配置为模式5,在6ms测量间隔内,可以选择异频邻区1的下行子帧d1、异频邻区2的下行子帧d2及异频邻区3的下行子帧d3进行测量,这样在一个测量间隔内就可以测量三个异频频点,提高了频点测量效率。

需要说明的是,在一个测量间隔内并不一定能够测量到所有的频点,例如当前小区周围有五个异频频点,在某一个测量间隔内可能最多只能测三个频点,另外的两个频点就需要在其他的测量间隔进行测量。

另外,对于目前一般射频模块来说,不同频点之间的转换大致需要200~300ms的时间,取决于不同厂家和不同器件的实现,本专利不作讨论。

本发明实施例提供的异频频点测量方法,适用于tdd-lte系统,ue处于连接态时,接收基站发送的测量控制消息,所述测量控制消息指示当前小区周围的所有异频频点所对应的异频邻区;通过同步各异频邻区及读取各异频邻区的系统消息,确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置;在每个测量间隔内根据确定的各异频邻区的下行子帧的具体位置,尽可能多地安排多个异频频点进行测量,从而充分利用测量间隔,提高频点测量效率,进一步地,可以在每个频点增加测量次数,提高测量精度,从而保证ue监测小区和挑选最优小区的能力。

本发明实施例还提供一种异频频点测量装置3,适用于tdd-lte系统,如图3所示,所述装置包括:

接收模块31,用于接收基站发送的测量控制消息,所述测量控制消息指示当前小区周围的异频频点所对应的异频邻区;

确定模块32,用于确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置;

测量模块33,用于在每个测量间隔内测量具有时间偏差的多个下行子帧,所述多个下行子帧分别对应不同的异频邻区。

可选地,如图4所示,所述确定模块32包括:

第一获取单元321,用于获取所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差;

第二获取单元322,用于获取所有异频邻区的子帧上下行配比。

可选地,所述第一获取单元321,用于通过异频小区同步得到所述所有异频邻区相对于当前小区的时间偏差。

可选地,所述第二获取单元322,用于读取所述所有异频邻区的系统消息,所述系统消息包含所有异频邻区的子帧上下行配比。

本发明实施例提供的异频频点测量装置,适用于tdd-lte系统,接收基站发送的测量控制消息,所述测量控制消息指示当前小区周围的所有异频频点所对应的异频邻区;通过同步各异频邻区及读取各异频邻区的系统消息,确定所述当前小区周围的所有异频邻区的下行子帧的具体位置;在每个测量间隔内根据确定的各异频邻区的下行子帧的具体位置,尽可能多地安排多个异频频点进行测量,从而充分利用测量间隔,提高频点测量效率,进一步地,可以在每个频点增加测量次数,提高测量精度,从而保证ue监测小区和挑选最优小区的能力。

本发明实施例还提供一种终端,所述终端包括上述异频频点测量装置。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(read-onlymemory,rom)或随机存储记忆体(randomaccessmemory,ram)等。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

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