CN101031152A - 一种缩短移动用户终端在空闲模式下重选时延的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明方法将门限参数Sintrasearch、Sintersearch赋值为服务小区参数S允许的最大值并本地保存,使得无论服务小区的测量值如何变化,其对应的S总是小于Sintrasearch和Sintersearch。这样,RRC就可以任何时候都开启了对所有小区的测量,而不再受限于S与Sintrasearch以及Sintersearch的比较结果,实现了UE任何时候都能监控所有小区的信号质量的目的。本发明方法通过把现有技术调度物理层测量任务的方式(一个DRX周期完成一次同频小区和某一个异频上所有小区的测量的方式)改变为一个DRX周期完成一次同频小区和所有异频小区的测量。这样,改进后的异频测量周期从(Ncarrier-1)*DRX缩短为一个DRX周期,实现了UE快速感知异频小区的信号质量变化的目的。

Description

一种缩短移动用户终端在空闲模式下重选时延的方法
技术领域
本发明涉及一种移动通信系统中缩短用户终端(简称为UE)在空闲模式下重选时延的方法,特别涉及一种第三代移动通信系统中缩短UE在空闲模式下重选时延的方法。
背景技术
在第三代移动通信系统中,为保证UE具有较好的通讯质量,总是希望UE能够驻留在一个信号质量较好的小区。所谓小区重选就是UE在移动中,通过与网络端的信息交流,选择一个在某一时空状态下信号质量最好的小区并驻留在该小区的过程。UE及时、准确的小区重选能够最大程度的保证UE能够始终驻留在一个信号质量较好的小区,从而提高UE的上行接入成功率。而UE触发小区重选的基础就是周期性的测量,基于周期性测量所获得的主公共控制物理信道上接收到的信号码功率(简称为P-CCPCH RSCP)测量值,UE的无线资源控制(简称为RRC)模块计算服务小区和邻近小区的S(用来表示小区信号质量的参数,S>0是满足小区驻留的必要条件之一)、R/H(用来表示重选小区优先级的参数,值越大优先级越高。对于使用分层结构的小区,参数H有效,对于不使用分层结构的小区,参数R有效,具体的说明参见3GPP TS25.304协议文档)等相关参数,进而判断是否存在信号质量更好的小区(以下简称为最好小区),以及是否应该触发小区重选。根据载波频率和服务小区频率是否相同,把邻近小区分为同频邻近小区和异频邻近小区两类。载波频率和服务小区载波频率相同的邻近小区简称为同频小区,否则称为异频小区。
现有的技术中,UE在空闲模式下进行周期性测量以及通过测量值触发可能的小区重选的过程,主要包括以下的步骤:
1、UE小区选择成功,进入空闲模式;
2、RRC本地保存服务小区当前的S(小区选择阶段根据被选小区的测量值计算得到的参数)、门限参数Sintrasearch、门限参数Sintersearch(来源于网络配置的系统消息)以及与计算各小区(服务小区和邻近小区)的S、R/H相关的其他参数;
3、RRC把服务小区的S分别与门限参数Sintrasearch、门限参数Sintersearch进行比较,据此决定开启测量的小区范围。
根据3GPP TS 25.304协议文档的描述,为实时监控服务小区的信号质量,RRC将一直开启服务小区的测量。当服务小区的S≤Sintrasearch时开启同频小区的测量,S≤Sintersearch时开启异频小区的测量。如果S>Sintrasearch且S>Sintersearch,则RRC只开启对服务小区的测量,不执行邻近小区的相关测量。
4、RRC通过协议栈与物理层的接口向物理层发送测量请求命令,要求其开启对指定范围的小区的测量。
5、RRC周期性获得测量值,并根据测量值计算相关小区的S、R/H参数。
现有技术中,RRC获得同频小区(包括服务小区)测量值和获得异频小区测量值的周期是不一样的。现有技术调度物理层测量任务的方式为:一个非连续接收周期(简称为DRX,由网络侧配置该参数,通常为0.64秒)完成一次同频小区和某一个异频上所有小区的测量;下一个DRX周期再完成一次同频小区和另一个异频上所有小区的测量,依次类推。所以,同频小区(包括服务小区)的测量周期长度为一个DRX周期(简称同频测量周期);异频小区的测量周期长度为(Ncarrier-1)*DRX(简称为异频测量周期,其中Ncarrier是载波频率总个数)。
6、RRC一方面将服务小区的S值与门限参数Sintrasearch、门限参数Sintersearch进行比较,以此判断测量小区的范围是否改变;另一方面根据相关小区的S、R/H参数,来判断最好小区是否发生了改变;
7、如果测量小区范围发生了改变,RRC向物理层发送新的测量请求命令要求开启对新指定范围的小区的测量。如果最好小区发生了改变,则进一步判断新的最好小区是否是服务小区,如果是则关闭重选定时器Treselection(如果已经开启),否则重新开启重选定时器Treselection,监控新的最好小区。如果最好小区没有发生改变,则不采取任何进一步的动作。
现有技术的上述处理方法的缺陷在于:第一、由于RRC采用将服务小区的S值与门限参数Sintrasearch、门限参数Sintersearch进行比较的方式确定测量小区的范围是否发生改变,所以,当服务小区的信号质量满足S>Sintrasearch且S>Sintersearch的时候,RRC只会开启服务小区的测量。而此时如果实际网络环境存在信号质量更好的邻近小区,UE就会因为没有开启对邻近小区的测量而导致根本无法检测到这个信号质量更好小区的存在,也就无法重选到更好的小区上去。而这个信号质量更好的小区会对服务小区信号形成很强的干扰,可能直接导致UE的上行接入失败。只有在接入失败后UE测量所有邻近小区,才可能选择到这个更好的小区上去,这就造成了极大的重选延迟。第二、当服务小区的信号质量在原来的基础上有所恶化,即S≤Sintersearch的时候,RRC才会开启异频测量。但是因为异频测量周期过长(随着载波频率的增加周期成倍的增加),这就极大地延迟了RRC获得有效测量值并进行重选评估的时间。直接导致UE对实际网络环境的变化感知不敏锐,无法及时地重选到一个质量更好的小区。
发明内容
为克服现有技术的上述不足,本发明提出了一种缩短用户终端在空闲模式下重选时延的方法,该方法使UE任何时候都能监控所有小区的信号质量,使UE能快速的感知异频小区的质量变化,从而缩短UE检测到更好小区的时延,加速小区重选。
本发明方法将门限参数Sintrasearch、Sintersearch赋值为服务小区参数S允许的最大值并本地保存,使得无论服务小区的测量值如何变化,其对应的S总是小于Sintrasearch和Sintersearch。这样,RRC就可以任何时候都开启了对所有小区的测量,而不再受限于S与Sintrasearch以及Sintersearch的比较结果,实现了UE任何时候都能监控所有小区的信号质量的目的。
本发明方法通过把现有技术调度物理层测量任务的方式(一个DRX周期完成一次同频小区和某一个异频上所有小区的测量的方式)改变为一个DRX周期完成一次同频小区和所有异频小区的测量。这样,改进后的异频测量周期从(Ncarrier-1)*DRX缩短为一个DRX周期,实现了UE快速感知异频小区的信号质量变化的目的。
以下,详细介绍本发明方法中,UE在空闲模式下进行周期性测量以及通过测量值触发可能的小区重选过程包括的主要步骤:
1、UE小区选择成功,进入空闲模式;
2、RRC把门限参数Sintrasearch、Sintersearch赋值为服务小区参数S允许的最大值,而后本地保存。RRC保存服务小区当前的S、以及与计算各小区(服务小区和邻近小区)的S、R/H相关的其他参数;
3、RRC根据服务小区的S分别与门限参数Sintrasearch、Sintersearch的比较结果,决定开启测量的小区范围。因为门限参数Sintrasearch、Sintersearch是服务小区参数S允许的最大值,则开启同频小区测量的条件(S≤Sintrasearch)始终满足,同时开启异频小区测量的条件(S≤Sintersearch)也始终满足,所以RRC开启的小区测量范围总是所有的小区(即所有的同频小区和异频小区),且测量范围始终不会改变;
4、RRC通过协议栈与物理层的接口向物理层发送测量请求命令,要求其开启对指定范围的小区的测量;
5、RRC周期性获得测量值,并根据测量值计算相关小区的S、R/H参数。
改进物理层测量调度方式后,所有邻近小区的测量周期都是一个DRX周期,即在一个DRX周期内完成了服务小区和所有邻近小区的测量,所以在一个DRX周期内,RRC就可以获得所有邻近小区的测量值;
6、RRC根据计算得到的服务小区的S值与门限参数Sintrasearch、Sintersearc比较,判断测量小区的范围是否改变(如前所述,由于门限参数Sintrasearch、Sintersearch已被赋值为服务小区参数S允许的最大值,所以测量范围不会改变);另一方面根据相关小区的S、R/H参数,来判断最好小区是否发生了改变;
7、如果最好小区发生了改变,则进一步判断新的最好小区是否是服务小区:如果是,则关闭重选定时器Treselection(如果已经开启),否则重新开启重选定时器Treselection,监控新的最好小区。如果最好小区没有发生改变,则不采取任何进一步动作。
由此可见,优化后的处理过程使UE的RRC模块能在最短的时间内掌握所有小区的最新信号质量变化情况。因此,RRC就能够快速的检测到新的最好小区,及时的执行小区重选过程。
附图说明
图1:是现有技术因为异频测量周期较长(2个DRX周期)造成重选延迟的示意图;
图2:是现有技术因为没有邻近小区测量值造成上行接入失败后重选延迟的示意图;
图3:本发明方法UE在空闲模式下测量、小区重选的示意图。
下面结合附图及具体实施方式对本发明方法做详细的说明。
图中的cell1是当前服务小区(频率为f1),cell2是cell1的同频邻近小区,cell3是频率为f2的异频邻近小区,cell4是频率为f3的异频邻近小区,图中的测量f1、f2(f3)是指测量这些频率上的小区。
附图1是现有技术因为异频测量周期较长(2个DRX周期)而造成重选延迟的示意图。由图可知,当第一个异频测量周期刚开始(第一个DRX周期内),实际环境就出现了一个比服务小区cell1更好的异频小区cell3;但RRC必须在整个异频测量周期完全结束之后(2个DRX周期),才能检测到这个更好的小区,从而开启重选定时器Treselection监控新的最好小区cell3。因此延迟了对最好小区cell3的及时监控,也延迟了随后的小区重选过程。
附图2是现有技术因为没有邻近小区测量值而造成上行接入失败后重选延迟的示意图。由图可知,UE驻留cell1后不久(第一个DRX周期内),实际环境就出现了一个更好小区cell3。但因为此时服务小区的信号质量比较好,只开启了对服务小区本身的测量。直到在cell1上发生上行接入失败时(由于cell3对cell1形成较大干扰,所以在cell1上上行接入通常是失败的,而且也导致了本次业务失败),开始测量所有邻近小区,才检测到有更好的小区cell3存在,并重选到cell3上。
附图3是本发明方法UE在空闲模式下测量、小区重选的示意图。由图可知,在第一个测量周期开始不久(第一个DRX周期内),实际环境就出现了一个更好小区cell3。在这个测量周期结束(第一个DRX周期结束),UE就检测到了这个更好小区,于是立即开启重选定时器Treselection,开始监控最好小区cell3。
将现有技术的图1和本发明方法的图3进行比较,在图1中需要2个DRX周期,才能检测到新的最好小区cell3;而图3只需要1个DRX周期就能检测到新的最好小区cell3。再将图2和图3进行比较,在图2中只有在发生上行接入失败时,才测量所有的邻近小区,发现新的最好小区cell3(什么时候接入什么时候才发现最好小区cell3,其取决于上行接入的时刻,如果一直没有上行接入就一直不能检测到最好小区cell3);而图3仅1个DRX周期就能检测到新的最好小区cell3。可见,本发明方法确实很好地缩短了重选延时。
本发明方法还可有其他多种实施例,在不背离本发明方法的精神及其实质的情况下,本领域技术人员当可根据本发明方法作出各种相应的改变或变形,但这些相应的改变或变形均属于本发明方法的权利要求保护范围。

Claims (1)

1、一种缩短UE在空闲模式下重选时延的方法,采用将服务小区的S值与门限参数Sintrasearch、门限参数Sintersearch进行比较的方式确定测量小区的范围是否发生改变,其特征在于:将门限参数Sintrasearch、Sintersearch赋值为服务小区参数S允许的最大值并本地保存,将物理层测量任务的方式改变为一个DRX周期完成一次同频小区和所有异频小区的测量。
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