本發(fā)明涉及移動終端
技術(shù)領(lǐng)域:
,尤其涉及一種同步數(shù)據(jù)測量方法及移動終端。
背景技術(shù):
:現(xiàn)有技術(shù)中,用戶終端(UserEquipment,UE)在正常工作的過程中需要不停地對當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的鄰小區(qū)進行同步測量,并取得同步數(shù)據(jù)并估計該小區(qū)信號的接收質(zhì)量,從而決定是否進行小區(qū)切換(handover,此時UE處于RRC_CONNECTED態(tài)),或者進行小區(qū)重選(CellRe-selection,此時UE處于RRC_IDLE態(tài))?,F(xiàn)有技術(shù)中,對于每個鄰小區(qū)都需要接收相同數(shù)據(jù)量的同步數(shù)據(jù)并上報,才能進行所有小區(qū)的同步操作,因此每次同步操作獲取的同步數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量都比較大,增加了移動終端的功耗。技術(shù)實現(xiàn)要素:根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,現(xiàn)提供一種同步數(shù)據(jù)測量方法及移動終端的技術(shù)方案,旨在減少小區(qū)同步測量過程中測量并接收的數(shù)據(jù)量,進而降低移動終端的功耗。上述技術(shù)方案具體包括:一種同步數(shù)據(jù)測量方法,適用于基于FDDLTE通信系統(tǒng)工作的移動終端;其中,于所述移動終端內(nèi)預(yù)設(shè)多個偏移匹配范圍;所述同步數(shù)據(jù)測量方法具體包括:步驟S1,所述移動終端測量得到所有鄰小區(qū)與當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)之間的小區(qū)同步信道的偏移量;步驟S2,所述移動終端將對應(yīng)每個所述鄰小區(qū)的所述偏移量與所述偏移匹配范圍進行匹配,并根據(jù)匹配結(jié)果確定對應(yīng)的所述鄰小區(qū)的同步類型;步驟S3,于一個非連續(xù)接收周期中,所述移動終端對關(guān)聯(lián)于同一個所述同步類型的所有所述鄰小區(qū)進行測量,以接收關(guān)聯(lián)于所述同步類型的同步數(shù)據(jù);所述步驟S3中,設(shè)定一包括多個所述非連續(xù)接收周期的測量上報周期,所述移動終端于每個測量上報周期內(nèi)向基站上報測量得到的所有所述同步數(shù)據(jù)。優(yōu)選的,該同步數(shù)據(jù)測量方法,其中,預(yù)設(shè)的多個所述偏移匹配范圍中包括一第一偏移匹配范圍:[0ms,1ms]∪(4ms,5ms];所述同步類型中包括一第一同步類型;則所述步驟S2中,若根據(jù)所述偏移量進行匹配得到:0ms≤A1≤1ms或者4ms<A2≤5ms,則表示相應(yīng)的所述鄰小區(qū)關(guān)聯(lián)于所述第一同步類型;其中,A1表示采用一無線幀中的第六個子幀,以所述服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的所述鄰小區(qū)做所述無線幀的同步操作時測量得到的所述偏移量;A2表示采用所述無線幀中的第一個子幀,以所述服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的所述鄰小區(qū)做所述無線幀的同步操作時測量得到的所述偏移量;則所述步驟S3中,于一個所述非連續(xù)周期內(nèi),對關(guān)聯(lián)于所述第一同步類型的所有所述鄰小區(qū)進行測量,以接收2ms的同步數(shù)據(jù)。優(yōu)選的,該同步數(shù)據(jù)測量方法,其中,預(yù)設(shè)的多個所述偏移匹配范圍中包括一第二偏移匹配范圍:(1ms,2ms]∪(3ms,4ms];所述同步類型中包括一第二同步類型;則所述步驟S2中,若根據(jù)所述偏移量進行匹配得到:1ms<A1≤2ms或者3ms<A2≤4ms,則表示相應(yīng)的所述鄰小區(qū)關(guān)聯(lián)于所述第二同步類型;其中,A1表示采用一無線幀中的第六個子幀,以所述服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的所述鄰小區(qū)做所述無線幀的同步操作時測量得到的所述偏移量;A2表示采用所述無線幀中的第一個子幀,以所述服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的所述鄰小區(qū)做所述無線幀的同步操作時測量得到的所述偏移量;則所述步驟S3中,于一個所述非連續(xù)周期內(nèi),對關(guān)聯(lián)于所述第二同步類型的所有所述鄰小區(qū)進行測量,以接收3ms的同步數(shù)據(jù)。優(yōu)選的,該同步數(shù)據(jù)測量方法,其中,預(yù)設(shè)的多個所述偏移匹配范圍中包括一第三偏移匹配范圍:(2ms,3ms];所述同步類型中包括一第三同步類型;則所述步驟S2中,若根據(jù)所述偏移量進行匹配得到:2ms<A1≤3ms,則表示相應(yīng)的所述鄰小區(qū)關(guān)聯(lián)于所述第三同步類型;其中,A1表示采用一無線幀中的第六個子幀,以所述服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的所述鄰小區(qū)做所述無線幀的同步操作時測量得到的所述偏移量;則所述步驟S3中,于一個所述非連續(xù)周期內(nèi),對關(guān)聯(lián)于所述第三同步類型的所有所述鄰小區(qū)進行測量,以接收4ms的同步數(shù)據(jù)。優(yōu)選的,該同步數(shù)據(jù)測量方法,其中,每個所述測量上報周期包括4個連續(xù)的非連續(xù)接收周期。優(yōu)選的,該同步數(shù)據(jù)測量方法,其中,所述步驟S2中,若根據(jù)所述匹配結(jié)果判斷所有所述鄰小區(qū)分別關(guān)聯(lián)于至少兩個不同的所述同步類型,則所述步驟S3中:于一個所述測量上報周期內(nèi),所述移動終端按照預(yù)設(shè)的測量順序,于不同的所述非連續(xù)接收周期內(nèi)測量并接收關(guān)聯(lián)于不同的所述同步類型的所述鄰小區(qū)的所述同步數(shù)據(jù)。優(yōu)選的,該同步數(shù)據(jù)測量方法,其中,所述預(yù)設(shè)的測量順序為:所述移動終端于連續(xù)的所述非連續(xù)接收周期內(nèi),輪流測量并接收關(guān)聯(lián)于不同的所述同步類型的所述鄰小區(qū)的所述同步數(shù)據(jù)。一種移動終端,其中,采用上述的同步數(shù)據(jù)測量方法。上述技術(shù)方案的有益效果是:提供一種同步數(shù)據(jù)測量方法,根據(jù)鄰小區(qū)的偏移量將其劃分為不同的同步類型,并根據(jù)同步類型,測量并接收不同數(shù)據(jù)量的同步數(shù)據(jù),從而減少小區(qū)同步測量過程中測量并接收的數(shù)據(jù)量,降低移動終端的功耗。附圖說明圖1是本發(fā)明的較佳的實施例中,一種同步數(shù)據(jù)測量方法的總體流程示 意圖;圖2-6是本發(fā)明的較佳的實施例中,對鄰小區(qū)進行偏移量測量的示意圖。具體實施方式下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。需要說明的是,在不沖突的情況下,本發(fā)明中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。下面結(jié)合附圖和具體實施例對本發(fā)明作進一步說明,但不作為本發(fā)明的限定?,F(xiàn)有技術(shù)中,對于多小區(qū)之間的同步操作而言,通常要以一個小區(qū)作為參考(通常是當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)),其他小區(qū)(鄰小區(qū))相應(yīng)增加與服務(wù)小區(qū)之間的偏移量的方式進行同步操作?,F(xiàn)有技術(shù)中,根據(jù)通信協(xié)議的描述,不同小區(qū)之間的偏移量如表1所示:CellIDSFNOffsetFDDTcell(Ts)Cell100Cell212430720Cell3257150897Cell4100061440Cell6657524Cell1012943658Cell1195792160Cell121015181617Cell1389031244Cell14680300501Cell23383212337表1表1中:1)CellID表示每個小區(qū)(Cell)的序號,其中,將Cell1作為主小區(qū)(可以為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)),其他Cell為鄰小區(qū)。2)SFNOffset表示系統(tǒng)幀號(SystemFrameNumber)的偏移量(Offset),即鄰小區(qū)的系統(tǒng)幀與服務(wù)小區(qū)的系統(tǒng)幀的起始位置的偏移量。根據(jù)該偏移量,移動終端可以推算出不同的鄰小區(qū)的系統(tǒng)幀的獲取位置。3)FDDTcell為處于頻分雙工系統(tǒng)(FrequencyDivisionDual,F(xiàn)DD)下的小區(qū)的同步信道的偏移量(以下將小區(qū)同步信道的偏移量統(tǒng)一稱為“偏移量”)。一個無線幀為307200Ts,占用10ms的數(shù)據(jù)。一個無線幀中包括10個子幀(Subframe),每個子幀占用1ms的數(shù)據(jù),則對于一個無線幀而言,其主同步信號(PrimarySynchronizationSignal,PSS)和輔同步信號(SecondarySynchronizationSignal,SSS)通常位于其中的第一個子幀(Subframe0)以及第六個子幀(Subframe5)中,因此,可以采用Subframe0或者Subframe5對鄰小區(qū)進行同步操作。則從上述表1中可以看到,所有鄰小區(qū)相對于參考小區(qū)(可以為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū))的偏移量均分布在0-10ms的區(qū)間內(nèi)(即最大的偏移量相當(dāng)于偏移了一個無線幀),則可以采用Subframe0做同步,或者采用Subframe5做同步,將需要獲取的同步數(shù)據(jù)縮小到0-5ms的區(qū)間。但是上述現(xiàn)有技術(shù)中,對于多小區(qū)同步操作,每次都需要獲取5ms左右的同步數(shù)據(jù),仍然會增加移動終端的功耗。本發(fā)明技術(shù)方案旨在研究通過改變同步數(shù)據(jù)的測量與獲取方式,從而進一步降低每次同步所有鄰小區(qū)所需要獲取的同步數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量。因此,本發(fā)明的較佳的實施例中,提供一種同步數(shù)據(jù)測量方法,適用于移動終端。進一步地,本發(fā)明的較佳的實施例中,上述同步數(shù)據(jù)測量方法應(yīng)用于FDD通信系統(tǒng)。本發(fā)明的一個較佳的實施例中,上述同步數(shù)據(jù)測量方法應(yīng)用于長期演進(LongTermEvolution,LTE)通信系統(tǒng)中,即該方法應(yīng)用于FDDLTE通信系統(tǒng)。本發(fā)明的較佳的實施例中,于移動終端內(nèi)預(yù)設(shè)多個偏移匹配范圍,偏移匹配范圍的具體作用中下文中會詳述。則如圖1所示,本發(fā)明的較佳的實施例中,上述同步數(shù)據(jù)測量方法具體包括:步驟S1,移動終端測量得到所有鄰小區(qū)與當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)之間的小 區(qū)同步信道的偏移量;步驟S2,移動終端將對應(yīng)每個鄰小區(qū)的偏移量與偏移匹配范圍進行匹配,并根據(jù)匹配結(jié)果確定對應(yīng)的鄰小區(qū)的同步類型;本發(fā)明的較佳的實施例中,上文中所述的預(yù)設(shè)的偏移匹配范圍,根據(jù)實際情況可以設(shè)置為包括三類:1)第一偏移匹配范圍。本發(fā)明的較佳的實施例中,第一偏移匹配范圍可以為[0ms,1ms]∪(4ms,5ms]。換言之,一個偏移量滿足0ms≤A1≤1ms,或者4ms<A2≤5ms,即表示該偏移量位于上述第一偏移匹配范圍內(nèi),即匹配該第一偏移匹配范圍。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述A1表示采用一無線幀中的第六個子幀,以服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的鄰小區(qū)做無線幀的同步操作時測量得到的偏移量;即A1表示采用Subframe5做同步的情況下測量得到的偏移量(如圖2所示)。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述A2表示采用無線幀中的第一個子幀,以服務(wù)小區(qū)為基準(zhǔn)對相應(yīng)的鄰小區(qū)做無線幀的同步操作時測量得到的偏移量;即A2表示采用Subframe0做同步的情況下測量得到的偏移量(如圖3所示)。則本發(fā)明的較佳的實施例中,將匹配第一偏移匹配范圍的偏移量所對應(yīng)的鄰小區(qū)歸類為第一同步類型。2)第二偏移匹配范圍。本發(fā)明的較佳的實施例中,第二偏移匹配范圍可以為(1ms,2ms]∪(3ms,4ms]。換言之,一個偏移量滿足1ms<A1≤2ms,或者3ms<A2≤4ms,即表示該偏移量位于上述第二偏移匹配范圍內(nèi),即匹配該第二偏移匹配范圍。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述A1表示采用Subframe5做同步的情況下測量得到的偏移量(如圖4所示)。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述A2表示采用Subframe0做同步的情況下測量得到的偏移量(如圖5所示)。則本發(fā)明的較佳的實施例中,將匹配第二偏移匹配范圍的偏移量所對應(yīng)的鄰小區(qū)歸類為第二同步類型。3)第三偏移匹配范圍。本發(fā)明的較佳的實施例中,第三偏移匹配范圍可 以為(2ms,3ms]。換言之,一個偏移量滿足2ms<A1≤3ms,即表示該偏移量位于上述第三偏移匹配范圍內(nèi),即匹配該第三偏移匹配范圍。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述A1表示采用Subframe5做同步的情況下測量得到的偏移量(如圖6所示)。則本發(fā)明的較佳的實施例中,將匹配第三偏移匹配范圍的偏移量所對應(yīng)的鄰小區(qū)歸類為第三同步類型。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述預(yù)設(shè)的偏移匹配范圍可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整,相應(yīng)地,判斷得到的鄰小區(qū)的同步類型也可以做相應(yīng)調(diào)整。步驟S3,于一個非連續(xù)接收周期中,移動終端對關(guān)聯(lián)于同一個同步類型的所有鄰小區(qū)進行測量,以接收關(guān)聯(lián)于同步類型的同步數(shù)據(jù);1)關(guān)聯(lián)于第一同步類型的情況下:本發(fā)明的較佳的實施例中,如圖2所示,幀A為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的無線幀,作為本次同步操作的參考幀。幀B-D分別是關(guān)聯(lián)于不同鄰小區(qū)的無線幀。則在采用Subframe5同步的情況下,可以看到在0ms≤A1≤1ms的情況下,即從沒有偏移(即與參考幀A重合,圖2中沒有示出)至偏移一個子幀(例如圖2中所示的無線幀D)的情況下,測量并接收的同步數(shù)據(jù)只需要2ms,即接收2ms的同步數(shù)據(jù)即可囊括關(guān)聯(lián)于第一同步類型的所有鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)(如圖2中所示的Data1段的同步數(shù)據(jù))。本發(fā)明的較佳的實施例中,如圖3所示,幀A同樣為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的無線幀,作為本次同步操作參考幀。幀B-D分別是關(guān)聯(lián)于不同鄰小區(qū)的無線幀。則在采用SubFrame0同步的情況下,可以看到在4ms<A2≤5ms的情況下,即從無限接近偏移4個子幀(例如圖3中所示的無線幀B)至偏移5個子幀(例如圖3中所示的無線幀D)的情況下,測量并接收的同步數(shù)據(jù)只需要2ms,即接收2ms的同步數(shù)據(jù)即可囊括關(guān)聯(lián)于第一同步類型的所有鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)(如圖3中所示的Data2段的同步數(shù)據(jù))。綜上所述,在鄰小區(qū)關(guān)聯(lián)于第一同步類型的情況下,移動終端只需要接收2ms的同步數(shù)據(jù)即可對該同步類型下的所有鄰小區(qū)進行同步操作。2)關(guān)聯(lián)于第二同步類型的情況下:本發(fā)明的較佳的實施例中,如圖4所示,幀A為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的無線幀,作為本次同步操作的參考幀。幀B-D分別是關(guān)聯(lián)于不同鄰小區(qū)的無線幀。則在采用Subframe5同步的情況下,可以看到在1ms<A1≤2ms的情況下,即從無限接近偏移1個子幀(例如圖4中所示的無線幀B)至偏移2個子幀(例如圖4中所示的無線幀D)的情況下,測量并接收的同步數(shù)據(jù)只需要3ms,即接收3ms的同步數(shù)據(jù)即可囊括關(guān)聯(lián)于第一同步類型的所有鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)(如圖4中所示的Data3段的同步數(shù)據(jù))。本發(fā)明的較佳的實施例中,如圖5所示,幀A同樣為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的無線幀,作為本次同步操作參考幀。幀B-D分別是關(guān)聯(lián)于不同鄰小區(qū)的無線幀。則在采用SubFrame0同步的情況下,可以看到在3ms<A2≤4ms的情況下,即從無限接近偏移3個子幀(例如圖5中所示的無線幀B)至偏移4個子幀(例如圖5中所示的無線幀D)的情況下,測量并接收的同步數(shù)據(jù)只需要3ms,即接收3ms的同步數(shù)據(jù)即可囊括關(guān)聯(lián)于第二同步類型的所有鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)(如圖5中所示的Data4段的同步數(shù)據(jù))。綜上所述,在鄰小區(qū)關(guān)聯(lián)于第二同步類型的情況下,移動終端只需要接收3ms的同步數(shù)據(jù)即可對該同步類型下的所有鄰小區(qū)進行同步操作。3)關(guān)聯(lián)于第三同步類型的情況下:本發(fā)明的較佳的實施例中,如圖6所示,幀A為當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的無線幀,作為本次同步操作的參考幀。幀B-D分別是關(guān)聯(lián)于不同鄰小區(qū)的無線幀。則在采用Subframe5同步的情況下,可以看到在2ms<A1≤3ms的情況下,即從無限接近偏移2個子幀(例如圖6中所示的無線幀B)至偏移3個子幀(例如圖6中所示的無線幀D)的情況下,測量并接收的同步數(shù)據(jù)只需要4ms,即接收4ms的同步數(shù)據(jù)即可囊括關(guān)聯(lián)于第三同步類型的所有鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)(如圖6中所示的Data5段的同步數(shù)據(jù))。綜上所述,在鄰小區(qū)關(guān)聯(lián)于第三同步類型的情況下,移動終端只需要接收4ms的同步數(shù)據(jù)即可對該同步類型下的所有鄰小區(qū)進行同步操作。則采用本發(fā)明技術(shù)方案,對于一次同步操作(即同步操作),移動終端 需要接收的同步數(shù)據(jù)至多為占用4ms的數(shù)據(jù)量,小于現(xiàn)有技術(shù)中的占用5ms的數(shù)據(jù)量。本發(fā)明的較佳的實施例中,上述步驟S3中,移動終端于一個非連續(xù)接收周期(DiscontinuousReception,DRX)內(nèi)測量并接收關(guān)聯(lián)于一個同步類型的所有鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),并于一個測量上報周期內(nèi)上報接收到的所有同步數(shù)據(jù)。本發(fā)明的一個較佳的實施例中,以FDDLTE通信系統(tǒng)為例,在FDDLTE下,一個DRX周期為320ms,一個測量上報周期為1280ms,則一個測量上報周期內(nèi)包括4個DRX周期。于一個測量上報周期內(nèi),移動終端在每個DRX周期內(nèi)分別測量并獲取已判斷得到的關(guān)聯(lián)于同一個同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),并在該測量上報周期到時統(tǒng)一上報獲取的所有同步數(shù)據(jù)。本發(fā)明的較佳的實施例中,于測量上報周期內(nèi),移動終端按照預(yù)設(shè)的測量順序,于不同的非連續(xù)接收周期內(nèi)測量并接收關(guān)聯(lián)于不同的同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。則下文中,根據(jù)本發(fā)明技術(shù)方案,描述在不同的同步場景下,接收同步數(shù)據(jù)的情況:1)在現(xiàn)有技術(shù)中,對于任何場景下,移動終端都需要在每個DRX周期內(nèi)接收滿5ms的同步數(shù)據(jù),則在一個測量上報周期內(nèi),移動終端總共接收到20ms同步數(shù)據(jù)并上報。2)在本發(fā)明的第一個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小區(qū)均為第一同步類型的鄰小區(qū),則于每個DRX周期內(nèi),移動終端只需要接收2ms的同步數(shù)據(jù),并在一個測量上報周期內(nèi)總共接收到8ms的同步數(shù)據(jù)并上報。3)在本發(fā)明的第二個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小區(qū)均為第二同步類型的鄰小區(qū),則于每個DRX周期內(nèi),移動終端只需要接收3ms的同步數(shù)據(jù),并在一個測量上報周期內(nèi)總共接收到12ms的同步數(shù)據(jù)并上報。4)在本發(fā)明的第三個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小區(qū)均為第三同步類型的鄰小區(qū),則于每個DRX周期內(nèi),移動終端只需要接收4ms的同步數(shù)據(jù),并在一個測量上報周期內(nèi)總共接收到16ms的同步數(shù)據(jù) 并上報。5)在本發(fā)明的第四個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小區(qū)中,有的鄰小區(qū)被判斷為第一同步類型的鄰小區(qū),有的鄰小區(qū)被判斷為第二同步類型的鄰小區(qū),即同時存在關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū),以及關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū),則在一個測量上報周期內(nèi)(包括4個DRX周期),移動終端采用預(yù)設(shè)的順序測量并接收相應(yīng)的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。本發(fā)明的一個較佳的實施例中,該預(yù)設(shè)的順序可以為在不同的DRX周期內(nèi)輪流對關(guān)聯(lián)于不同的同步類型的小區(qū)做測量和同步數(shù)據(jù)接收,例如:奇數(shù)個DRX周期內(nèi),移動終端測量并接收關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù);偶數(shù)個DRX周期內(nèi),移動終端測量并接收關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。換言之,該實施例中,該預(yù)設(shè)的順序可以為在連續(xù)的DRX周期內(nèi)交錯進行不同的同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)的測量和接收。則最終在一個測量上報周期內(nèi),移動終端總共接收到10ms的同步數(shù)據(jù)并上報。6)在本發(fā)明的第五個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小區(qū)中,有的鄰小區(qū)被判斷為第一同步類型的鄰小區(qū),有的鄰小區(qū)被判斷為第三同步類型的鄰小區(qū),即同時存在關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū),以及關(guān)聯(lián)于第三同步類型的鄰小區(qū),則在一個測量上報周期內(nèi)(包括4個DRX周期),移動終端采用預(yù)設(shè)的順序測量并接收相應(yīng)的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。本發(fā)明的一個較佳的實施例中,上述預(yù)設(shè)的順序同樣可以為上文中所述的輪流交錯的順序,則最終在一個測量上報周期內(nèi),移動終端總共接收到12ms的同步數(shù)據(jù)并上報。7)在本發(fā)明的第六個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小區(qū)中,有的鄰小區(qū)被判斷為第二同步類型的鄰小區(qū),有的鄰小區(qū)被判斷為第三同步類型的鄰小區(qū),即同時存在關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū),以及關(guān)聯(lián)于第三同步類型的鄰小區(qū),則在一個測量上報周期內(nèi)(包括4個DRX周期),移動終端采用預(yù)設(shè)的順序測量并接收相應(yīng)的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。本發(fā)明的一個較佳的實施例中,上述預(yù)設(shè)的順序同樣可以為上文中所述的輪流交錯順序,則最終在一個測量上報周期內(nèi),移動終端總共接收到14ms的同步數(shù)據(jù)并上報。8)在本發(fā)明的第七個場景下,關(guān)聯(lián)于當(dāng)前駐留的服務(wù)小區(qū)的所有鄰小 區(qū)中,有的鄰小區(qū)被判斷為第一同步類型的鄰小區(qū),有的鄰小區(qū)被判斷為第二同步類型的鄰小區(qū),有的鄰小區(qū)被判斷為第三同步類型的鄰小區(qū),即同時存在關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū),關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū)以及關(guān)聯(lián)于第三同步類型的鄰小區(qū),則在一個測量上報周期內(nèi)(包括4個DRX周期),移動終端采用預(yù)設(shè)的順序測量并接收相應(yīng)的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。本發(fā)明的一個較佳的實施例中,該預(yù)設(shè)的順序可以為在連續(xù)的DRX周期內(nèi)輪流接收關(guān)聯(lián)于不同的同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)。例如,在一個測量上報周期內(nèi):于第一個DRX周期內(nèi),首先接收關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為2ms;于第二個DRX周期內(nèi),隨后接收關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為3ms;于第三個DRX周期內(nèi),最后接收關(guān)聯(lián)于第三同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為4ms;于第四個DRX周期內(nèi),轉(zhuǎn)而繼續(xù)接收關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為2ms;則在該實施例中,于一個測量上報周期內(nèi),移動終端總共接收并上報的同步數(shù)據(jù)為11ms。又例如,由于上一個測量上報周期內(nèi)的最后一個DRX周期內(nèi),移動終端測量并接收的為關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),則在下一個測量上報周期內(nèi):于第一個DRX周期內(nèi),首先接收關(guān)聯(lián)于第三同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為4ms;于第二個DRX周期內(nèi),隨后接收關(guān)聯(lián)于第一同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為2ms;于第三個DRX周期內(nèi),最后接收關(guān)聯(lián)于第二同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為3ms;于第四個DRX周期內(nèi),轉(zhuǎn)而繼續(xù)接收關(guān)聯(lián)于第三同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù),總共為4ms;則在該實施例中,于一個測量上報周期內(nèi),移動終端總共接收并上報的 同步數(shù)據(jù)為13ms。換言之,由于總共定義了三個同步類型,則在輪流進行測量并接收的情況下,于一個測量上報周期內(nèi)(包括4個DRX周期),肯定會有關(guān)聯(lián)于一個同步類型的鄰小區(qū)的同步數(shù)據(jù)被重復(fù)接收,因此,在第七個場景下,移動終端于一個測量上報周期內(nèi)測量并接收的同步數(shù)據(jù)在11ms至13ms之間。綜上所述,采用本發(fā)明技術(shù)方案,無論哪個場景下,移動終端于一個測量上報周期內(nèi)測量并上報的同步數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量均小于現(xiàn)有技術(shù)中測量并上報的數(shù)據(jù)量,因此縮短了移動終端進行小區(qū)同步測量的工作時長,進而減少了移動終端的功耗消耗。本發(fā)明的較佳的實施例中,還提供一種移動終端,其中采用上文中所述的同步數(shù)據(jù)測量方法。以上所述僅為本發(fā)明較佳的實施例,并非因此限制本發(fā)明的實施方式及保護范圍,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,應(yīng)當(dāng)能夠意識到凡運用本發(fā)明說明書及圖示內(nèi)容所作出的等同替換和顯而易見的變化所得到的方案,均應(yīng)當(dāng)包含在本發(fā)明的保護范圍內(nèi)。當(dāng)前第1頁1 2 3