CN101128000A - 一种实现异频测量的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种实现异频测量的方法及装置。本发明主要包括:首先在LTE(长期演进)系统中,用户设备获取执行异频测量的时间;之后,用户设备便可以在所述的执行异频测量的时间执行异频测量操作。因此,本发明提供的实现方案,可以解决现有的LTE系统中无法实现相关的异频测量的问题。即本发明的实现可以使得在LTE系统中能够根据测量需求对邻小区执行异频测量,以满足LTE系统中的异频测量需求,提高LTE系统的通信性能。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种无线通信网络中实现异频测量的方法及装置。
背景技术
随着通信技术的快速发展,为了能够促进3G(第三代)通信技术的持续发展,3GPP提出并部署了LTE(长期演进)系统工作。
在LTE系统中,主要解决的问题包括:获得更高的用户数据率、改进系统容量和覆盖范围以及实现合理灵活的3G频谱分配方案。
所述的LTE系统为频分系统,不同的用户是通过时域、频域资源来区分的,且所有用户共享一个信道。
在LTE系统中,由于UE(用户设备)的移动性,使得其在网络中由于活动区域的变化可能导致其接收信号质量的改变。当UE接收的信号质量变差使得其可能无法正常开展业务时,则需要UE进行测量操作,以便于根据测量结果重新选择接入的方式,保证UE可以正常地开展业务。
除因UE的活动区域发生变化导致其接收的信号质量发生变化外,还可能会因为信道质量的改变等其他因素导致而UE需要进行测量,以重新确定UE接入网络的方式。
在LTE系统中,UE的测量过程包括异频测量过程,UE在执行异频测量时需要调整接收机频率。目前,在LTE系统中还没有实现相应的异频测量过程,因而使得在LTE系统中无法为UE选择合适的接入方式。
发明内容
本发明的目的是提供一种实现异频测量的方法及装置,从而使得在LTE系统中能够实现根据测量需求对邻小区执行异频测量,以满足LTE系统中的异频测量需求,提高LTE系统的通信性能。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明提供了一种实现异频测量的方法,包括:
在长期演进LTE系统中,用户设备获取执行异频测量的时间;
用户设备在所述的执行异频测量的时间,执行异频测量操作。
所述的获取执行异频测量的时间之前还包括:
接收网络侧发来的测量指示消息,且根据所述的测量指示消息执行异频测量。
所述的测量指示消息中承载的信息包括:
同频邻小区信息、异频邻小区的信息、邻小区信息、同层邻小区信息、异层邻小区信息和/或测量间隙gap信息。
所述的获取执行异频测量的时间的处理包括:
用户设备根据接收到的网络侧指示的测量空隙信息,以获取进行异频测量的时间,其中,所述的测量空隙信息为预定义的序列信息或预定义的公式中的参数信息。
所述的获取执行异频测量的时间的处理包括:
若网络侧按照预定义的序列或预定义的公式为用户设备分配的时域资源,则根据所述的预定义的序列或预定义的公式确定执行异频测量的时间。
所述预定义的公式为:根据传输时间间隔TTI值和/或标识数据的方式确定。
所述预定义的序列为:根据最小时隙值、业务类型和业务量中的至少一项确定。
所述的方法还包括:
网络侧通知用户设备可以开始进行异频测量和/或开始业务数据的传输的时间。
所述的获取执行异频测量的时间的处理包括:
根据为用户设备分配的时域资源的空闲时间确定执行异频测量的时间。
所述的执行异频测量操作包括:
若网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间可以满足异频测量需求,则用户设备在满足异频测量需求的空闲时间内进行异频测量;
和/或,
若网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间不满足异频测量需要,则由用户设备上报网络侧,并由网络侧重新进行时域资源的分配,之后,用户设备在重新获得的满足异频测量需求的空闲时间内进行异频测量;
和/或,
若网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间仅有部分满足异频测量需求,则用户设备仅利用满足异频测量需求的空闲时间执行异频测量。
所述的异频测量需求是指执行异频测量所需要的空隙长度的最小值,在该最小值确定的时间值内用户设备能够实现将接收机频率调整到异频频率,与目标小区取得同步。
本发明还提供了一种实现异频测量的装置,该装置设置于LTE系统的用户设备中,且包括:
异频测量时间获取单元,用于获取执行异频测量的时间;
异频测量执行单元,用于在异频测量时间获取单元获取的执行异频测量的时间执行异频测量操作。
所述的异频测量时间获取单元是由测量指示消息接收单元触发或由用户设备自身触发,其中,所述的测量指示消息接收单元用于接收网络侧发来的测量指示消息,且在根据所述的测量指示消息确定需要执行异频测量时,触发所述的异频测量时间获取单元。
所述的异频测量时间获取单元包括:
基于网络侧按照预定义的序列或预定义的公式为用户设备分配的资源确定执行异频测量的时间;
或者,
根据网络侧为用户设备分配的时域资源中满足异频测量需求的空闲时间确定执行异频测量的时间;
或者,
根据接收到的网络侧指示的测量空隙信息确定执行异频测量的时间。
所述的预定义的序列为:根据TTI值和/或标识数据的方式确定。
所述的预定义的公式为:根据最小时隙值、业务类型和业务量中的至少一项确定。
所述的装置中,当根据网络侧为用户设备分配的时域资源中满足异频测量需求的空闲时间确定执行异频测量的时间时,则所述的装置还包括:
判断单元,用于判断网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间是否可以满足异频测量需求,并在不满足需求时,触发资源分配发起单元;
资源分配发起单元,用于在判断单元的触发下,由用户设备向网络侧发起资源分配处理过程,并由网络侧重新进行时域资源的分配,当用户终端获得新的资源分配结果时,再次触发所述判断单元。
由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明提供了一种在LTE系统中实现异频测量的实现方案,从而解决了现有的LTE系统中无法实现相关的异频测量的问题。因此,本发明的实现使得在LTE系统中能够根据测量需求对邻小区执行异频测量,以满足LTE系统中的异频测量需求,提高LTE系统的通信性能。例如,当UE使用的信道质量发生变化时,便可以通过相应的异频测量过程重新选择新的信道作为UE接入网络的信道,以保证UE能够在新的信道下正常开展业务。
附图说明
图1为本发明所述的方法的具体实现过程示意图;
图2为本发明中为UE调度的时域资源的示意图一;
图3为本发明中为UE调度的时域资源的示意图二;
图4为本发明所述的装置的具体实现结构示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种适用于LTE系统UE进行异频测量的实现方案,在该方案中,UE是在一定的测量空隙时间段内执行异频测量,在执行异频测量过程中关键是如何获得所述的测量空隙时间段。
本发明提供的获得所述测量空隙时间段的方法包括以下几种:
(1)在执行异频测量前,由网络侧根据预定义的序列或预定义的公式给用户终端(简称用户)分配资源,之后,当执行异频测量时,则由用户根据网络侧分配的资源,即所述的预定义的序列或预定义的公式可以获知道执行异频测量的时间;
(2)在执行异频测量时,网络侧下发测量空隙(测量gap)信息,告诉UE进行异频测量的时间;
即当需要执行异频测量时,则网络侧根据预定义的序列或预定义的公式重新给用户分配资源,下发的测量指示消息中告诉测量的空隙(测量gap)信息,该测量空隙信息可以表示某个预定义的序列或某个公式,UE根据所述的测量gap信息可以获知执行异频测量的时间;
(3)根据网络侧为用户分配的资源确定其执行异频测量的时间;
在该情况下,表示异频测量时间的序列是不固定的,即分配给每个UE的时域资源并不是按照某个固定的序列或固定的公式排列的,此时,具体可以用于异频测量的时间与具体的资源调度算法有关,即根据网络侧为UE分配的时域资源中的空闲时间确定UE执行异频测量的时间。
从上述(1)至(3)描述的各种确定执行异频测量的时间的实现方式可以看出,网络侧调度资源时,可能考虑了测量gap的情况,也可能没有考虑。对于不同的情况,UE将采用不同的处理方式实现异频测量操作。其中,对于上述(1)和(2)两种处理实现方式中,分配给每个UE的可用于异频测量的时间可能相同,也可能各不相同,而且,每个无线帧中分配给某个UE的用于异频测量的时间或者用于业务传输的时间可能是相同的,也可能是不同的,此时,UE只需要根据分配的用于异频测量的时间或用于业务传输的时间确定执行异频测量的时间即可。
本发明中,具体可以由网络侧触发用户设备的异频测量处理过程,例如,网络侧通过下发的测量指示消息实现触发操作,所述的测量指示消息包括:用于指示用户设备执行异频测量的系统消息或专用的测量控制消息,等等,其中,所述的系统消息可以是UE处于空闲状态或连接状态时,网络侧下发的消息,所述的测量控制消息是UE处于连接状态时网络侧下发的用于触发测量操作的控制消息。
本发明中,还可以由用户设备自身触发所述的异频测量处理过程,例如,处于空闲状态下的用户可以根据自身需要开始进行异频测量操作。
为便于对本发明有进一步的理解,下面将结合附图对本发明的几种具体实现方式进行说明。
实施例一
该实施例是在执行异频测量前,为UE进行资源调度处理,即为UE分配相应的时域资源,在资源分配过程中考虑到UE执行异频测量的时间,之后,UE在需要执行异频测量时,根据所述分配的时域资源确定UE执行异频测量的时间,并进行相应的异频测量操作。
该实施例的具体实现过程如图1所示,具体包括以下步骤:
步骤11:网络侧为UE调度下行资源,即按照某个预定义的序列或按照某个预定义的公式为UE分配时域资源;
其中,所述的预定义的序列或预定义的公式中由于在资源调度过程中考虑了UE执行异频测量的时间信息,因此,通过该序列或公式,UE便能够知道某个测量周期内可用于异频测量的时间;
所述的预定义的公式主要是根据TTI(传输时间间隔)的大小或/和标识数据的方式确定,同时还需要有公式表明或网络侧指示UE在什么时间可以开始进行异频测量或/和什么时间开始业务数据的传输,以便于用户设备确定具体开始执行异频测量的起始时间;
所述的预定义的序列主要是根据最小gap(间隙)的要求或/和业务类型或/和业务量确定,而且,网络侧确定所述的预定义的序列时,需要说明UE什么时间开始业务数据的传输或什么时间开始异频测量,以便于用户设备确定具体开始执行异频测量的起始时间;
在LTE系统中,所述的预定义的序列可能采用的表示方式包括:每帧或每个子序列(一个子序列可以由一个或多个无线帧构成)中设置有可用于异频测量的时间,例如,在图2和图3中,一个无线帧或一个子序列中有4ms的时间用于业务数据的传输,其他的时间则可以用于执行异频测量操作,所述的4ms的表示方式可以为如图2、图3所示的两个表示方式,其中,图2表示4ms的时间可以分解了表示,图3表示4ms的时间不能用不同的表示方式:
步骤12:网络侧下发测量指示消息,启动异频测量;
所述的测量指示消息包括:系统消息或专用的测量控制消息等,所述的消息中承载的信息可以包括:同频邻小区、异频邻小区的信息、邻小区信息、同层邻小区和异层邻小区信息中的至少一项;
步骤13:UE按照已知的序列或公式确定用于执行异频测量的时间;
步骤14:UE在可以进行异频测量的时间进行异频测量;
步骤15:当UE确定结束异频测量时,通知网络侧其异频测量过程结束,该步骤为可选的步骤,即UE可以以其他方式结束异频测量的处理过程。
实施例二
该实施例是在需要执行异频测量时,由网络侧为UE分配相应的时域资源,在资源分配过程中考虑到UE执行异频测量的时间,之后,UE根据所述分配的时域资源确定UE执行异频测量的时间,并进行相应的异频测量操作。
该实施例在具体实现过程中包括以下步骤:
第一步,网络侧下发测量指示消息,如系统消息或专用的测量控制消息等,以启动异频测量过程;
所述的测量指示消息中承载的信息可以包括:同频邻小区信息、异频邻小区的信息、邻小区信息、同层邻小区信息、异层邻小区信息和测量gap信息中的至少一项;
其中,所述的测量gap信息的确定原则可以为:按照某个序列或按照某个公式给用户分配时域的资源;
第二步,UE收到所述的测量指示消息后,根据其中的测量gap信息确定执行异频测量的时间;
第三步,在所述执行异频测量的时间到达时,开始执行相应的异频测量;
可选地,UE在异频测量结束后,还可以向网络侧上报其异频测量过程结束的信息,以便于网络侧确定该UE的异频测量过程结束。
实施例三
在该实施例中,网络侧在为UE分配的时域资源中并未考虑异频测量的时间,因此,当UE需要进行异频测量时,则可以根据为UE分配的时域资源中的空闲时间确定执行异频测量的时间,以进行异频测量。
该实施例在具体实现过程中包括以下步骤:
第一步,网络侧为UE调度下行资源,包括时域、频域资源;
即在执行异频测量之前,网络侧已经为UE分配了相应的时域资源,但为UE调度资源过程中未考虑执行异频测量的时间;
第二步,当网络侧下发测量指示消息,如系统消息或专用的测量控制消息等,则启动异频测量过程;
所述的测量指示消息中承载的信息可以包括:同频邻小区,异频邻小区的信息,邻小区信息,同层邻小区,以及异层邻小区信息中的至少一项;
在所述的测量指示消息中不包含测量gap的信息;
第三步,UE侧收到所述的测量指示消息后,解调该消息,并根据网络侧的指示消息确定需要对邻小区的执行异频测量操作;
由于UE收到的测量指示消息还可能是进行除异频测量之外的其他测量指示信息,因此,只有在所述的测量指示消息指示需要进行异频测量时,才执行该实施例中的后续步骤;
第四步,UE根据网络侧分配给的时域资源,确定可用于异频测量的时间,即除了分配给用户的时域资源都可以用来进行异频测量,具体可以为:
(1)网络侧所空出的时间,即空闲时间满足执行异频测量的要求,则UE在该空闲时间内进行异频测量;
(2)网络侧所空出的时间部分满足执行异频测量的要求,部分不满足,则UE只利用符合异频测量要求的gap来进行异频测量,对于有不符合要求的gap存在,则放弃,即不进行异频测量操作;
(3)网络侧所空出的时间全部都不符合异频测量要求,则UE将该情况上报网络侧,由网络侧重新分配资源,以便于根据重新分配的资源进行异频测量时间的确定,从而进行异频测量操作;
其中,所述的异频测量要求可以为:最小gap的要求,即进行异频测量的空隙长度的最小值,该值必须可以保证UE调整接收机到异频频率上,并与目标小区取得同步。
实施例四
在该实施例中,在UE执行异频测量之前,已经为UE分配资源,且调度资源的处理过程中考虑了异频测量的时间。
该实施例的具体实现过程中包括以下步骤:
第一步,网络侧为UE调度下行资源,调度时域上的资源时需要考虑异频测量的时间,具体需要确保调度后每个帧中留出的gap长度至少需要大于执行异频测量的最小gap的要求;
第二步,网络侧下发测量指示消息,如系统消息或专用的测量控制消息等,以控制UE启动相应的异频测量操作;
其中,所述的测量指示消息中承载的信息可以包括:同频邻小区、异频邻小区的信息、邻小区信息、同层邻小区和异层邻小区信息中的至少一项;
第三步,UE侧收到所述的测量指示消息后,解调该消息,并在根据网络侧的指示消息确定需要对邻小区执行异频测量操作时,执行第四步;
第四步,UE按照已知的分配的资源可以确定进行异频测量的时间,即UE在可以进行异频测量的gap时间内进行异频测量,所述的gap时间是根据网络侧为UE分配的下行资源中每个帧中的gap确定。
实施例五
该实施例的具体实现过程包括以下步骤:
第一步,网络侧下发测量指示消息,如系统消息或专用的测量控制消息等,以启动UE的异频测量操作;
所述的测量指示消息中承载的信息可以包括:同频邻小区、异频邻小区的信息、邻小区信息、同层邻小区、异层邻小区信息和测量gap信息中的至少一项;
其中,所述的测量gap信息的确定原则可以包括:网络侧通过已知的为该UE调度的时间资源来调度,要求调度的时间必须满足执行异频测量的最小gap的要求,假设一个帧长范围内,有多个可用于gap的时间资源,且有部分gap资源满足要求,则网络侧可以把满足了要求的gap消息下发给用户,或者,网络侧按照调度算法以及测量gap的要求重新给用户调度资源,调度出满足测量gap要求的时间资源给用户,或者,网络侧按照某公式重新给用户调度资源;
第二步,UE侧收到所述的测量指示消息后,解调该消息,当根据网络侧的指示消息确定需要对邻小区执行异频测量时,执行第三步;
第三步,UE按照指示的测量gap进行异频测量。
本发明还提供了一种实现异频测量的装置,其具体实现结构如图4所示,该装置设置于LTE系统的用户设备中,且具体包括:
(1)异频测量时间获取单元
该单元用于获取执行异频测量的时间;
所述的异频测量时间确定单元具体可以由测量指示消息接收单元触发,所述的测量指示消息接收单元用于接收网络侧发来的测量指示消息,且在根据所述的测量指示消息确定需要执行异频测量时触发所述的异频测量时间确定单元;
所述的异频测量时间确定单元根据确定异频测量时间的方式的不同,具体可以采用不同的实现方案,下面将举两个具体应用的实例:
实例一:所述的异频测量时间确定单元具体采用的处理包括:
用于根据网络侧按照预定义的序列或预定义的公式为用户设备分配的时域资源信息获取执行异频测量的时间;
其中,所述的预定义的序列为:根据TTI值和/或标识数据的方式确定;
其中,所述的预定义的公式为:根据最小时隙值、业务类型和业务量中的至少一项确定。
实例二:所述的异频测量时间确定单元具体采用的处理包括:
用于在为用户设备分配的时域资源中确定可以满足异频测量需求的空闲时间信息,并将满足异频测量需求的空闲时间信息作为执行异频测量的时间;
该实例中,所述的装置进一步还可以包括:
判断单元,用于判断网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间是否可以满足异频测量需求,若全部或部分空闲时间可以满足异频测量需要,则将可以满足异频测量需要的空闲时间作为执行异频测量的时间即可,否则,需要触发资源分配发起单元;
资源分配发起单元,用于在判断单元的触发下,由用户设备向网络侧发起资源分配处理过程,并由网络侧重新进行时域资源的分配,当用户终端获得新的资源分配结果时,再次触发所述判断单元,直到确定相应的异频测量时间,或者,符合其他预定义的条件,如处理时间超时等,则相应的确定异频测量时间的处理过程结束。
(2)异频测量执行单元
该单元用于在异频测量时间获取单元确定的执行异频测量的时间执行异频测量操作,具体为在相应的异频测量时间到达时,用户终端将接收机的频率调整到待测量的异频频率上,并与相应的目标小区取得同步,之后,便可以进行异频信号的测量处理。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,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。
Claims (17)
1.一种实现异频测量的方法,其特征在于,包括:
在长期演进LTE系统中,用户设备获取执行异频测量的时间;
用户设备在所述的执行异频测量的时间,执行异频测量操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的获取执行异频测量的时间之前还包括:
接收网络侧发来的测量指示消息,且根据所述的测量指示消息执行异频测量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述的测量指示消息中承载的信息包括:
同频邻小区信息、异频邻小区的信息、邻小区信息、同层邻小区信息、异层邻小区信息和/或测量间隙gap信息。
4.根据权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,所述的获取执行异频测量的时间的处理包括:
用户设备根据接收到的网络侧指示的测量空隙信息,以获取进行异频测量的时间,其中,所述的测量空隙信息为预定义的序列信息或预定义的公式中的参数信息。
5.根据权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,所述的获取执行异频测量的时间的处理包括:
若网络侧按照预定义的序列或预定义的公式为用户设备分配的时域资源,则根据所述的预定义的序列或预定义的公式确定执行异频测量的时间。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述预定义的公式为:根据传输时间间隔TTI值和/或标识数据的方式确定。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述预定义的序列为:根据最小时隙值、业务类型和业务量中的至少一项确定。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述的方法还包括:
网络侧通知用户设备可以开始进行异频测量和/或开始业务数据的传输的时间。
9.根据权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,所述的获取执行异频测量的时间的处理包括:
根据为用户设备分配的时域资源的空闲时间确定执行异频测量的时间。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述的执行异频测量操作包括:
若网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间可以满足异频测量需求,则用户设备在满足异频测量需求的空闲时间内进行异频测量;
和/或,
若网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间不满足异频测量需要,则由用户设备上报网络侧,并由网络侧重新进行时域资源的分配,之后,用户设备在重新获得的满足异频测量需求的空闲时间内进行异频测量;
和/或,
若网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间仅有部分满足异频测量需求,则用户设备仅利用满足异频测量需求的空闲时间执行异频测量。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述的异频测量需求是指执行异频测量所需要的空隙长度的最小值,在该最小值确定的时间值内用户设备能够实现将接收机频率调整到异频频率,与目标小区取得同步。
12.一种实现异频测量的装置,其特征在于,该装置设置于LTE系统的用户设备中,且包括:
异频测量时间获取单元,用于获取执行异频测量的时间;
异频测量执行单元,用于在异频测量时间获取单元获取的执行异频测量的时间执行异频测量操作。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述的异频测量时间获取单元是由测量指示消息接收单元触发或由用户设备自身触发,其中,所述的测量指示消息接收单元用于接收网络侧发来的测量指示消息,且在根据所述的测量指示消息确定需要执行异频测量时,触发所述的异频测量时间获取单元。
14.根据权利要求12或13所述的装置,其特征在于,所述的异频测量时间获取单元包括:
基于网络侧按照预定义的序列或预定义的公式为用户设备分配的资源确定执行异频测量的时间;
或者,
根据网络侧为用户设备分配的时域资源中满足异频测量需求的空闲时间确定执行异频测量的时间;
或者,
根据接收到的网络侧指示的测量空隙信息确定执行异频测量的时间。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述的预定义的序列为:根据TTI值和/或标识数据的方式确定。
16.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述的预定义的公式为:根据最小时隙值、业务类型和业务量中的至少一项确定。
17.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,当根据网络侧为用户设备分配的时域资源中满足异频测量需求的空闲时间确定执行异频测量的时间时,则所述的装置还包括:
判断单元,用于判断网络侧为用户设备分配的时域资源的空闲时间是否可以满足异频测量需求,并在不满足需求时,触发资源分配发起单元;
资源分配发起单元,用于在判断单元的触发下,由用户设备向网络侧发起资源分配处理过程,并由网络侧重新进行时域资源的分配,当用户终端获得新的资源分配结果时,再次触发所述判断单元。
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