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通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷方法與裝置的制造方法

文檔序號:8416228閱讀:235來源:國知局
通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷方法與裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷方法與裝 置。
【背景技術(shù)】
[0002] 長期演進(jìn)(LTE,LongTermEvolution)技術(shù)是第三代移動通信技術(shù)(3G)的演進(jìn), 始于2004年3GPP的多倫多會議。LTE并非人們普遍誤解的第四代移動通信技術(shù)(4G),而是 3G與4G技術(shù)之間的一個過渡,是3. 9G的全球標(biāo)準(zhǔn),它改進(jìn)并增強(qiáng)了 3G的空中接入技術(shù),采 用正交頻分復(fù)用技術(shù)(〇FDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)和多入多出 技術(shù)(MIMO,Multiple-InputMultiple-Output)作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的唯一標(biāo)準(zhǔn),在20MHz 頻譜帶寬下能夠提供下行326Mbit/s與上行86Mbit/s的峰值速率,改善了小區(qū)邊緣用戶的 性能,提高小區(qū)容量和降低系統(tǒng)延遲。
[0003] LTE系統(tǒng)中,用戶終端(UE,UserEquipment) -旦駐留到系統(tǒng)中的某一個小區(qū)后, 就需要不斷的對當(dāng)前服務(wù)小區(qū)和鄰近小區(qū)的信號質(zhì)量進(jìn)行測量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)小區(qū)的信號 質(zhì)量滿足規(guī)定的要求時,UE端會通過小區(qū)重選從當(dāng)前服務(wù)小區(qū)切換到信號質(zhì)量更好的目 標(biāo)小區(qū)。在小區(qū)重選過程中,測量需要進(jìn)行參考信號接收功率(RSRP,ReferenceSignal ReceivedPower)的計算。用戶終端需要根據(jù)RSRP的測量值進(jìn)行小區(qū)切換的判斷,選擇出 功率最強(qiáng)的小區(qū)。
[0004] 然而,目前根據(jù)單個信號通路的RSRP測量值進(jìn)行小區(qū)重選的切換判斷,對于單入 單出(SIS0,Single-InputSingle-Output)的天線配置雖然是沒有問題,但對于多天線的 MM0來講,單個信號通路的RSRP不能全面的評估小區(qū)的功率強(qiáng)度,特別是天線功率不平衡 的情況下,只根據(jù)一路信號的RSRP測量值來進(jìn)行小區(qū)重選的判斷,誤差會很大,往往會切 換到功率不是最強(qiáng)的小區(qū)。因此,需要尋找一種更合適的小區(qū)重選的判斷方法。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 本發(fā)明解決的問題是現(xiàn)有技術(shù)無法實(shí)現(xiàn)對支持多天線配置的通信系統(tǒng)中小區(qū)重 選進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷。
[0006] 為解決上述問題,本發(fā)明技術(shù)方案提供一種通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷方法,包 括:
[0007] 基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出各小區(qū)的接收 信號總強(qiáng)度,所述接收信號總強(qiáng)度包括至少一個發(fā)射天線與一個以上接收天線之間至少兩 個信道的接收信號強(qiáng)度的總和;
[0008] 將當(dāng)前駐留的小區(qū)切換為滿足重選條件的鄰小區(qū),所述重選條件為服務(wù)小區(qū)的接 收信號總強(qiáng)度小于鄰小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度,且兩者差值大于或等于第一閾值。
[0009] 可選的,所述天線配置信息包括發(fā)射天線和接收天線的數(shù)量,所述信號收發(fā)方式 包括接收分集、發(fā)射分集或空分復(fù)用。
[0010] 可選的,所述基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出 各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度包括:目標(biāo)小區(qū)中發(fā)射天線和接收天線的配置為mXn,以測量獲 得的mXn個信道的接收信號功率的總和作為該目標(biāo)小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度RSRPall,其中m 為自然數(shù),n為大于1的自然數(shù)。
[0011] 可選的,所述基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出 各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度包括:若所述天線配置信息和信號收發(fā)方式為1X2的接收分集, 則所述接收信號總強(qiáng)度RSRPall= |hj2+ |h」2,其中|hj2為第一發(fā)射天線與第一接收天 線之間對應(yīng)信道的接收信號功率,Ih|2為第一發(fā)射天線與第二接收天線之間對應(yīng)信道的接 收信號功率。
[0012] 可選的,所述基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出 各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度包括:若所述天線配置信息和信號收發(fā)方式為2X2STBC發(fā)射分 集或2X2MM0空分復(fù)用,則所述接收信號總強(qiáng)度RSRPall= |hQ,Q|2+IV+ |\。|2 + Ihul2,其中|ha(1|2為第一發(fā)射天線與第一接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號功率,Ih^l2 為第一發(fā)射天線與第二接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號功率,Ihwl2為第二發(fā)射天線與 第一接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號功率,I\|2為第二發(fā)射天線與第二接收天線之間 對應(yīng)信道的接收信號功率。
[0013] 可選的,所述基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出 各小區(qū)中所有信道的接收信號總強(qiáng)度還包括:
[0014] 在第一時刻測量Ihd2以及Ih^l2,將|ha(1|2與Ih^l2的和作為第一信號測量值 上報;
[0015] 在第二時刻測量|hM|2以及Ih^l2,將|hai|2與|h1:1|2的和作為第二信號測量值 上報;
[0016] 交替在所述第一時刻和第二時刻進(jìn)行測量,以所述第一信號測量值和第二信號測 量值確定接收信號總強(qiáng)度RSRPall,所述第一時刻和第二時刻分別為兩個彼此相鄰的參考符 號的接收時刻。
[0017] 可選的,所述基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出 各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度包括:
[0018] 在參考符號的接收時刻測量目標(biāo)小區(qū)中至少一個接收天線與所有發(fā)射天線之間 對應(yīng)信道的信號接收功率,所述發(fā)射天線的數(shù)量為一個以上,所述信號收發(fā)方式為發(fā)射分 集或空分復(fù)用;
[0019] 以測量獲得的各信道的信號接收功率的總和與第二閾值之和作為所述目標(biāo)小區(qū) 與其他小區(qū)進(jìn)行比較的的接收信號總強(qiáng)度。
[0020] 可選的,所述基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出 各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度包括:
[0021] 目標(biāo)小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式為2X2STBC發(fā)射分集或2X2MM0空分 復(fù)用;
[0022] 在第一時刻測量Ih^l2以及Ih^l2,將Ih^l2與Ih^l2的和作為第一信號測量 值上報,所述目標(biāo)小區(qū)與其他小區(qū)進(jìn)行比較的接收信號總強(qiáng)度為所述第一信號測量值與所 述第二閾值之和,其中Ih^l2為第一發(fā)射天線與第一接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號功 率,Ihij12為第二發(fā)射天線與第一接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號功率;
[0023] 或者在第二時刻測量|hM|2以及Ih^l2,將|hai|2與|h1:1|2的和作為第二信號測 量值上報,所述目標(biāo)小區(qū)與其他小區(qū)進(jìn)行比較的接收信號總強(qiáng)度為所述第一信號測量值與 所述第二閾值之和,其中Ihu|2為第一發(fā)射天線與第二接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號 功率,|hM|2為第二發(fā)射天線與第二接收天線之間對應(yīng)信道的接收信號功率;
[0024] 所述第一時刻和第二時刻分別為兩個彼此相鄰的參考符號的接收時刻。
[0025] 可選的,所述第二閾值通過如下方式確定:
[0026]第二閾值=10Xlog1Q[(a/b)X(bl/al)],其中a為目標(biāo)小區(qū)包含的信道總數(shù),b為 與所述目標(biāo)小區(qū)比較接收信號總強(qiáng)度的小區(qū)中包含的信道總數(shù),al是信道總數(shù)為a的小區(qū) 中在參考符號的接收時刻測量信號接收功率的信道數(shù)量,bl是信道總數(shù)為b的小區(qū)中在參 考符號的接收時刻測量信號接收功率的信道數(shù)量。
[0027] 可選的,所述將當(dāng)前駐留的小區(qū)切換為滿足重選條件的鄰小區(qū)包括:若存在一個 或一個以上滿足所述重選條件的鄰小區(qū),則從所有滿足所述重選條件的鄰小區(qū)中選擇接收 信號總強(qiáng)度的值最大的小區(qū)作為新的服務(wù)小區(qū)。
[0028] 可選的,所述通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷方法還包括:若不存在滿足所述重選條 件的鄰小區(qū),則仍以當(dāng)前駐留的小區(qū)作為服務(wù)小區(qū)。
[0029] 可選的,所述通信系統(tǒng)為LTE系統(tǒng)。
[0030] 為解決上述問題,本發(fā)明技術(shù)方案還提供一種通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷裝置, 包括:
[0031] 估計單元,適于基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計 出各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度,所述接收信號總強(qiáng)度包括至少一個發(fā)射天線與一個以上接收 天線之間至少兩個信道的接收信號強(qiáng)度的總和;
[0032] 切換單元,適于將當(dāng)前駐留的小區(qū)切換為滿足重選條件的鄰小區(qū),所述重選條件 為服務(wù)小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度小于鄰小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度,且兩者差值大于或等于第一 閾值。
[0033] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的技術(shù)方案至少具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0034] 通過基于服務(wù)小區(qū)以及鄰小區(qū)的天線配置信息和信號收發(fā)方式,估計出各小區(qū)中 的接收信號總強(qiáng)度,并以服務(wù)小區(qū)和鄰小區(qū)各自的接收信號總強(qiáng)度作為小區(qū)重選的判斷依 據(jù),將當(dāng)前駐留的小區(qū)切換為滿足重選條件的鄰小區(qū),從而能夠準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)對支持多天線 配置的通信系統(tǒng)中小區(qū)重選進(jìn)行判斷。由于綜合考慮了各個小區(qū)的天線配置、MIM0等方 式,在小區(qū)重選的時候,統(tǒng)一按照各小區(qū)的接收信號總強(qiáng)度進(jìn)行選擇,該方法從接收性能以 及信道容量的角度作為評判標(biāo)準(zhǔn),能保證選擇到性能最佳的小區(qū)。
【附圖說明】
[0035] 圖1是兩天線端口情況下某小區(qū)參考信號在常規(guī)循環(huán)前綴下的分布示意圖;
[0036] 圖2是本發(fā)明實(shí)施方式提供的通信系統(tǒng)中小區(qū)重選的判斷方法的流程示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0037] 本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉,在LTE系統(tǒng)中,采用參考信號(RS,ReferenceSignal)來進(jìn) 行RSRP測量與信道估計。參考信號類似于OFDM中的訓(xùn)練序列,主要有兩方面的作用。一 種用作信道估計,另一種是表征小區(qū)信號的強(qiáng)度,也就是測量時需要測量的RSRP值。參考 信號有3種:
[0038] (1)小區(qū)專用參考信號,在非多播/組播單頻網(wǎng)絡(luò)(MBSFN,MulticastBroadcast SingleFrequencyNetwork)幀發(fā)射,支持1個、2個和4個天線端口;
[0039] (2 )MBSFN參考信號。在MBSFN幀發(fā)射,天線端口p=4上發(fā)射;
[0040] (3)UE專用參考信號,只在協(xié)議規(guī)定的第二類幀結(jié)構(gòu)上使用,在天線端口p=5上發(fā) 射。
[0041] 一般來講,利用小區(qū)專用參考信號進(jìn)行RSRP測量。
[0042] 參考信號由已知的參考符號(ReferenceSymbol)構(gòu)成。若定義0FDM的基本資源 單位(即1個子載波XI個0FDM符號)為資源粒子(RE,ResourceElement),則參考符號是 以RE為單位的,即一個參考符號占用一個RE。對于LTE系統(tǒng),無線信號的幀有兩種結(jié)構(gòu),對 于頻分雙工模式的LTE(FDDLTE),一個無線幀為10毫秒(ms),分為10個子幀(subframe), 每個子幀又包括2個時隙;對于時分雙工模式的LTE(TDDLTE),一個無線幀為10ms,分為2 個半幀,每個半幀包括5個子幀,每個子幀包括2個時隙。無論是FDDLTE或是TDDLTE,每 個子幀均為lms,包括0. 5ms的2個時隙,可
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