CN100461957C - 多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法 - Google Patents

多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,包括如下步骤:按一载频一小区的方式进行测量控制的处理;系统信息中选择主载波的频率作为参照配置频内/频间测量控制信息,测量控制过程中选择终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息;支持多载频系统的终端判断是否使用系统信息中的频内/频间测量控制信息;支持多载频系统的终端根据以工作频率为参照频率配置的频内/频间测量控制信息进行测量控制。本发明继承了现有3GPP单载频TD-SCDMA系统中的测量控制方式,使多载频系统可兼容单载频系统,而且在进行测量的配置、控制和处理时,可重用3GPP单载频系统中的信息配置和处理方式,对现有系统改动小,实现简单。

Description

多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法
技术领域
本发明涉及TD_SCDMA(Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access,时分同步码分多址)无线通讯系统,尤其是多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法。
背景技术
同其它移动通信系统一样,为了满足移动通信市场不断增长的需求,在同一扇区/小区进行多载频覆盖将是TD-SCDMA系统增大系统容量的重要手段。
目前一种可行的方案是:对于多载频覆盖的同一扇区/小区区域,采用一个小区(相当于一个扇区)多个载频的方式进行覆盖,其中该小区中只有一个主载频,其他的称为辅载频。在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS(Downlink Pilot Time Slot,下行导频时隙)、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot,上行导频时隙)和PCCPCH(主公共控制物理信道,固定分配在TSO),其它公共信道也限定在主载频上;主载频和辅载频上都可以配置专用信道,其中,辅载频上只配置专用信道。
上述方案被称之为多载频TD-SCDMA系统,简称多载频系统,该方案相对于3GPP(3rd Generation Partnership Project)标准中的TD-SCDMA系统(单载频TD-SCDMA系统,简称单载频系统),其将一个载频一个小区的概念进行了扩展,将小区的概念扩展成一个小区可以包含一个或多个载频,对现有标准和实现带来很多的影响。其中,测量控制方法,包括测量配置和控制方法,就必须做相应的修改,因为单载频系统中的测量是基于小区进行的,而在多载频系统中,测量必须基于多载频小区中的一个载频进行。
在多载频系统中,一个小区可能包括多个载频,一个主载频,若干个辅载频,一个终端可能需要同时监听主载频和辅载频,不同终端监听的辅载频也可能不同,而在进行终端测量控制时,是需要区分同频/异频(即频内/频间)测量的,因此,确定多载频系统中的同频/异频测量的参照频率是非常重要的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,解决多载频TD-SCDMA系统中由于一个小区多个载频带来的测量配置和控制,以及终端的测量处理的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,包括如下步骤:
步骤1,在系统中进行频内/频间测量控制时,对多载频小区中的每个载频,按一载频一小区的方式进行测量控制的处理;
步骤2,网络侧在系统信息中选择主载波的频率作为参照配置频内/频间测量控制信息,在终端专用测量控制过程中选择终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息;
步骤3,支持多载频系统的终端判断是否使用系统信息中的频内/频间测量控制信息;
步骤4,支持多载频系统的终端接收网络侧发送的终端专用测量控制命令后根据以工作频率为参照频率配置的频内/频间测量控制信息进行测量控制。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,所述步骤3中,当支持多载频系统的终端的工作载频是主载频时,则可以使用系统信息中的频内/频间测量控制信息,否则系统信息中的频内/频间测量控制信息无效且不可以使用。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,所述步骤3中,当支持多载频系统的终端处在CELL_DCH状态时,忽略系统信息中的频内/频间测量控制信息。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,所述步骤3中,不支持多载频系统的终端按单载频TD-SCDMA系统中相同的方式处理系统信息中的频内/频间测量控制信息。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,所述步骤2中,在终端专用测量控制过程中以终端的工作频率为参照配置频内/频间测量控制信息具体包括如下操作:
对于服务小区,将终端的工作载频配置成频内小区列表中的服务小区信息;
对于相邻的多载频系统小区,当主载频与终端的工作载频同频,则将主载频配置在频内测量目标小区列表中,否则将该主载频配置在频间测量目标小区列表中;
对于相邻的多载频系统小区,当存在与终端工作载频频率相同的辅载频时,分别将主载频及与终端工作载频频率相同的辅载频分别配置在频间测量目标小区列表和同频测量目标小区列表中。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,所述步骤2中,在终端专用测量控制过程中以终端的工作频率为参照配置频内/频间测量控制信息具体还包括如下操作:以终端的工作频率为参照频率,与其它多载频小区中的主载频频率相比较,定义频内/频间报告事件和同频/异频切换。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,还包括一载频变化处理步骤,在一个多载频小区内,终端从一个载频成功重配置到另一个载频时,终端停止所有正在进行的频内/频间测量,根据从网络侧接收到的新的终端专用测量控制消息重新进行频内/频间测量。
上述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其中,所述载频变化处理步骤中,网络侧在发送重配置消息给终端前,先发起测量释放过程,命令终端释放所有正在进行的频内/频间测量。
本发明的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,以一个小区一个载频的方式进行测量处理,同时选择主载波的频率或终端的工作频率作为参照配置频内/频间测量控制信息,本发明继承了现有3GPP单载频TD-SCDMA系统中的测量控制方式,使得多载频系统可以兼容单载频系统,而且使得在进行测量的配置,控制和处理时,可以重用3GPP单载频系统中的信息配置和处理方式,对现有系统改动小,实现简单。
附图说明
图1为本发明的TD_SCDMA系统中的测量控制方法的流程图。
具体实施方式
如图1所示,本发明的多载频TD_SCDMA系统中的测量控制方法,包括如下步骤:
测控处理方式确定步骤,在系统中进行频内/频间测量控制时,对多载频小区中的每个载频,按一载频一小区的方式进行测量控制的处理;
频内/频间测量控制信息配置步骤,网络侧在系统信息中选择主载波的频率作为参照配置频内/频间测量控制信息,在终端专用测量控制过程中选择终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息;
系统信息中的频内/频间测量控制信息使用步骤,支持多载频系统的终端判断是否使用系统信息中的频内/频间测量控制信息;
终端专用测量控制过程中的频内/频间测量控制信息使用步骤,支持多载频系统的终端接收网络侧发送的终端专用测量控制命令后根据以工作频率为参照频率配置的频内/频间测量控制信息进行测量控制。
同时本发明还可以包括一载频变化处理步骤,在一个多载频小区内,当终端从一个载频成功重配置到另一个载频时,终端停止所有正在进行的频内/频间测量,根据从网络侧接收到的新的终端专用测量控制消息重新进行频内/频间测量。
下面分别对各步骤进行更加详细描述。
(一)测控处理方式确定步骤
在系统中进行频内/频间测量控制时,对于多载频系统中一个小区中的多个载频,网络侧的测量配置和控制,以及终端的测量处理按照一个载频一个小区的方式进行测量处理;
在多载频TD_SCDMA系统中,一个小区可能包括多个载频,而在现有3GPP单载频TD-SCDMA系统中,由于一个小区只有一个载频,因此测量配置和控制,以及终端的测量处理都是以小区的方式进行的,为了兼容单载频系统,同时,为了使得在进行测量配置、控制和终端的测量处理时,可以重用3GPP单载频系统中的信息配置和处理方式,仍按照一个小区一个载频的方式进行。
例如,当终端在进行多载频TD_SCDMA系统的相邻小区测量时,可能需要同时测量两个载频,一个是相邻小区的主载波,一个是与终端工作载频频率相同的相邻小区中一个辅载频,此时,按照一个小区一个载频的方式,将该主载频作为一个测量目标小区,配置在频间目标小区列表中,将该辅载频作为一个测量目标小区,配置在频内目标小区列表中。
(二)频内/频间测量控制信息配置步骤
网络侧在系统信息中选择主载波的频率作为参照配置频内/频间测量控制信息;在终端专用测量控制过程中选择终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息;其中系统信息中的频内/频间测量控制信息用于单载频终端的测量控制,同时还可用于工作载频是主载频的支持多载频系统的终端的测量控制,以及其它不是由于接收到网络侧的测量控制命令产生的测量控制。
(三)系统信息中的频内/频间测量控制信息使用步骤及测量控制过程中的频内/频间测量控制信息使用步骤
当系统信息中以主载波的频率为参照配置频内/频间测量控制信息时,终端根据工作载频来判断是否使用该信息,或终端处在CELL_DCH状态时忽略该信息;
在多载频TD-SCDMA系统中,由于一个小区可能有多个载频,而且一个终端可能需要同时监听主载频和辅载频,不同终端监听的辅载频也可能不同,同时,频内/频间测量控制信息的配置会由于参照频率不同而不同,因此,需要按某种方式配置系统信息中的频内/频间测量控制信息,同时限定这些信息的有效范围,以免带来不确定性。
考虑到多载频TD-SCDMA系统必须能够兼容单载频TD-SCDMA系统的终端,而且单载频系统的终端只能在多载频系统的主载频上工作,因此,将系统信息中的频内/频间测量控制信息以主载波为参考进行配置。
多载频TD-SCDMA系统中,系统信息中的频内/频间测量控制信息是在系统信息块11(System Information Block type11,SIB11)和系统信息块12(SystemInformation Block type11,SIB12)中的频内测量系统信息单元(Intra-frequencymeasurement system information IE)和频间测量系统信息单元(Inter-frequencymeasurement system information IE)进行配置的。
仅支持单载频系统的终端在多载频系统中工作时,驻留在主载波上,采用与在单载频系统中完全相同的方式处理SIB11和SIB12中的测量控制信息,包括频内/频间测量控制信息;
支持多载频系统的终端,可根据工作载频来判断SIB11和SIB12中的频内/频间测量控制信息的有效性以及是否使用,如果工作载频是主载频,则有效并可以使用;如果工作载频不是主载频,则无效并不可以使用。
支持多载频系统的终端,由于当终端处在非CELL_DCH状态时,终端都驻留在主载波上,终端可以采用与在单载频系统中完全相同的方式处理SIB11和SIB12中的测量控制信息,包括频内/频间测量控制信息;如果终端处在CELL_DCH状态时,则忽略SIB11和SIB12中的频内/频间测量控制信息,不选择系统信息中的频内/频间测量控制信息进行测量控制,不管终端的工作载频是主载频还是辅载频。
在测量控制过程中,对于频内/频间测量,以终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息,终端根据以工作频率为参照频率配置的频内/频间测量控制信息进行频内频间测量;其中该测量控制过程为:网络侧发送测量控制命令给终端,网络侧以终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息,其中主要是测量控制命令中的频内/频间测量目标列表的配置。
对于服务小区,将终端的工作载频配置成频内小区列表中的服务小区信息,该信息可以用来指示终端进行服务小区的主载频的PCCPCH RSCP(接收信号码功率)的测量,而且,该服务小区信息还可以用来指示终端测量工作载频的时隙ISCP(干扰信号码功率);当然,在多载频TD-SCDMA系统中,也可以配置成终端自动进行主载频的PCCPCH RSCP的测量。
终端可以从上述服务小区信息中或关于PCCPCH的广播信息中获得测量主载频的PCCPCH RSCP所必须的信息,如系统信息块5(System InformationBlock type5,SIB5)中的主公共控制信道信息单元(Primary CCPCH info IE)。
对于相邻的多载频系统小区,如果其中没有与终端的工作载频相同辅载频,则只需测量其中的主载频,如果该主载频与终端的工作载频同频,则将该主载频配置在频内测量目标小区列表中,如果该主载频与终端的工作载频异频,则将该主载配置在频间测量目标小区列表中;如果需要同时测量两个载频,一个是相邻小区的主载频,一个是与终端工作载频频率相同的辅载频,则将该主载频配置在频间测量目标小区列表中,将该辅载频配置在同频测量目标小区列表中。
在多载频TD-SCDMA系统中,对于终端而言,除了对上述服务小区中的主载波的测量处理方法需要特别处理外,其它关于频内/频间测量的处理方法与3GPP标准中的单载频TD-SCDMA系统相同。
在多载频TD-SCDMA系统中,频内/频间测量相关的频内报告事件1G,1H,1I,频间报告事件2a,2b,2c,2d,2e,2f的定义与3GPP标准中的单载频TD-SCDMA系统相同,关于这些事件的详细描述可以参见3GPP协议TS25.331。对于与PCCPCH RSCP测量相关的报告事件,如1G,2a,2b,2c,2d,2e,2f,同样以终端的工作频率为参照频率来定义频内/频间报告事件,即以终端在服务小区中的工作频率为参考,根据其它多载频小区中的主载频频率来确定频内/频间报告事件,如果其它多载频小区中的主载频频率与终端的工作载频频率相同,则为频内报告事件,如果其它多载频小区中的主载频频率与终端的工作载频频率不同,则为频间报告事件。但是,无论是频内/频间报告事件,事件报告过程中涉及的测量值PCCPCH RSCP都是对服务小区中的主载频和/或目标小区的主载频的PCCPCH信道进行测量的结果。
相应的,与频内/频间测量相关的同频/异频切换同样以终端的工作频率为参照频率来定义。
(四)载频变化处理步骤
在一个多载频小区内,当终端从一个载频成功重配置到另一个载频时,终端停止所有正在进行的频内/频间测量,根据从网络侧接收到的新的终端专用测量控制消息重新进行频内/频间测量。
与单载频TD-SCDMA系统不同的是,在多载频TD-SCDMA系统中,一个小区中可能有多个载频,网络侧可以根据需要将终端从多载频小区中的一个载频重配置到另外一个载频。
当终端接收到网络侧发送的重配置消息,如物理信道重配置(PHYSICALCHANNEL RECONFIGURATION)消息,并从多载频小区中的一个载频成功重配置到另外一个载频时,终端停止所有正在进行的频内/频间测量,包括这些测量的测量报告。然后,终端根据随后接收到的测量控制消息中的测量控制命令类型(建立,修改或释放),以及测量控制消息中的配置信息,重新启动频内频间测量。
当网络侧确定将终端从多载频小区中的一个载频重配置到另外一个载频时,在发送重配置消息给终端前,网络侧可以首先发起测量释放过程,命令终端释放所有正在进行的频内/频间测量,并在终端从一个载频成功重配置到另外一个载频时,重新发起新的频内/频间测量建立过程,终端根据新建立的频内/频间测量配置信息进行频内/频间测量。
另外,与多载频TD-SCDMA系统相关的问题还有同频小区和异频小区的定义问题。在多载频系统中,一个小区可能包括多个载频,考虑到同频小区和异频小区对于多载频TD-SCDMA系统本身并没有多大意义,同频小区和异频小区的概率主要在多载频TD-SCDMA系统网络规划时使用,因此,同频小区和异频小区的定义可以按照多载频小区中的主载频为参照频率,主载频频率相同的多载频小区为同频小区,主载频频率不同的为异频小区。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1,在系统中进行频内/频间测量控制时,对多载频小区中的每个载频,按一载频一小区的方式进行测量控制的处理;
步骤2,网络侧在系统信息中选择主载波的频率作为参照配置频内/频间测量控制信息,在终端专用测量控制过程中选择终端的工作频率为参照频率配置频内/频间测量控制信息;
步骤3,支持多载频系统的终端判断是否使用系统信息中的频内/频间测量控制信息;
步骤4,支持多载频系统的终端接收网络侧发送的终端专用测量控制命令后根据以工作频率为参照频率配置的频内/频间测量控制信息进行测量控制。
2.根据权利要求1所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,所述步骤3中,当支持多载频系统的终端的工作载频是主载频时,则使用系统信息中的频内/频间测量控制信息,否则系统信息中的频内/频间测量控制信息无效且不可以使用。
3.根据权利要求1所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,所述步骤3中,当支持多载频系统的终端处在CELL_DCH状态时,忽略系统信息中的频内/频间测量控制信息。
4.根据权利要求2或3所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,所述步骤3中,不支持多载频系统的终端按单载频TD-SCDMA系统中相同的方式处理系统信息中的频内/频间测量控制信息。
5.根据权利要求1所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,所述步骤2中,在终端专用测量控制过程中以终端的工作频率为参照配置频内/频间测量控制信息具体包括如下操作:
对于服务小区,将终端的工作载频配置成频内小区列表中的服务小区信息;
对于相邻的多载频系统小区,当主载频与终端的工作载频同频,则将主载频配置在频内测量目标小区列表中,否则将该主载频配置在频间测量目标小区列表中;
对于相邻的多载频系统小区,当存在与终端工作载频频率相同的辅载频时,分别将主载频及与终端工作载频频率相同的辅载频分别配置在频间测量目标小区列表和同频测量目标小区列表中。
6.根据权利要求5所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,所述步骤2中,在终端专用测量控制过程中以终端的工作频率为参照配置频内/频间测量控制信息具体还包括如下操作:以终端的工作频率为参照频率,与其它多载频小区中的主载频频率相比较,定义频内/频间报告事件和同频/异频切换。
7.根据权利要求1、2、3、5或6所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,还包括:在一个多载频小区内,终端从一个载频成功重配置到另一个载频时,终端停止所有正在进行的频内/频间测量,根据从网络侧接收到的新的终端专用测量控制消息重新进行频内/频间测量。
8.根据权利要求7所述的多载频时分同步码分多址系统中的测量控制方法,其特征在于,网络侧在发送重配置消息给终端前,先发起测量释放过程,命令终端释放所有正在进行的频内/频间测量。
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