CN101166335B - 一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法 - Google Patents

一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,为解决现有RE必须依靠主控模块上报时延组网可靠性不高的问题而发明。本发明分别为与同一个REC相连的各RE分配一个能唯一标识该RE的REID;RE计算自身的各种时延值,并在其CPRI接口模块中计算该RE与下一级RE间的传输时延T14;RE的CPRI接口模块在BFN对N求模的值等于该RE的REID的帧里面启用固定位置控制字,并根据不同的HFN值将自身的各种时延值以及所述T14上报到REC的CPRI接口模块,同时将下级RE的各种时延值及T14按照原有的位置上报到REC的CPRI接口模块;所述N为该RE链形组网的最大级数。本发明提高了RE上报时延效率,保证该RE的下级所有RE能够正常工作,提高链形组网的可靠性。

Description

一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法
技术领域
本发明涉及无线通信基站系统的无线设备将时延测量结果传送到无线设备控制器之间的方法,尤其涉及基于CPRI(Common Public Radio Interface,通用公共无线接口)接口的无线设备传送时延测量结果到无线设备控制器的方法。
背景技术
无线通信系统的架构发展逐渐形成这样一个趋势:将射频单元(即无线设备)与基带控制单元(即无线设备控制器)分离,并通过远距离传输手段(光纤或电缆)将两者连接,然后将射频单元放置在各种需要的地方。这种架构的优点是将两个互相独立的部分分离开来,独立开发,不仅降低了成本,也提高了组网的灵活性,并方便了工程安装。因此,这种架构越来越得到用户的认可,应用场合也越来越多。
2003年,这种架构已经作为CPRI接口标准的一部分提了出来,并且将射频单元定义为无线设备,即RE(Radio Equipment),将基带控制单元定义为无线设备控制器,即REC(RadioEquipment Controller)。
无线通信基站系统的构成如附图1所示。REC由基带处理模块、Iub接口模块、主控模块、CPRI接口模块构成。RE由主控模块、CPRI接口模块(通用公共无线接口模块)、TX/RX模块以及其他模块构成。
一个REC可以管理多个RE设备,多个RE之间可以支持星型、链型、环型等各种拓扑结构组网方式,其中链型组网是一种应用非常广泛的组网方式,如图2所示,2个RE通过链形网络与REC相连。RE之间以及RE与REC之间通过远距离传输手段(光纤或者电缆)相连,这样,它们之间就存在着传输时延,如附图2中的T14、Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3。这些时延参数的不同会影响到无线通信系统的同步、定位等功能,因此,必须把链形组网的各个节点(RE)间各种时延信息传送到REC,以便系统做适当的处理与补偿。
在CPRI(通用公共无线接口)协议标准中,每一个RE(或REC)可以测量它至下一级RE之间的传输时延,如附图2中,REC可以测量REC与RE1之间的时延T14,RE1可以测量RE1与RE2之间的时延T14,而RE1、RE2可以测量到自身Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等延时值。所以REC要计算REC到RE2之间的各种时延值,需要RE1不仅要将本级RE的Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等延时值上报给REC,而且还需要将RE2的T14、Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等延时值上报给REC。同理,在多级RE的情况下,RE不仅需要将本级RE的各种时延值上报给REC,还需要将下面各级的RE的各种时延值上报给REC。
目前的技术方案中,RE上报测量时延的框架如附图3所示,RE的主控模块(CPU)从RE的CPRI接口模块读取测量好的时延值,由RE的主控模块(CPU)通过高层信令通道(即C&M信道)传送到REC的主控模块(CPU),再由REC的主控模块(CPU)通过接口传送到其他模块进行处理。
附图3方案带来的问题是:RE的时延上报必须通过RE的主控模块(CPU)进行,这样,一旦RE的主控模块(CPU)出现问题,即使RE的CPRI接口模块是可以正常工作,此时,该RE下级所有的RE由于REC无法从出问题的RE得到时延,这些RE也无法正常工作,降低了链形组网的可靠性。
发明内容
为了克服上述缺陷,本发明的目的在于提供一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,该方法使链形组网中无线设备无需依赖主控模块上报时延,提高组网的可靠性。
为达到上述目的,本发明一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,包括:
(1)分别为与同一个无线设备控制器相连的各个无线设备分配一个能唯一标识该无线设备的无线设备标识;
(2)无线设备计算自身的各种时延值,并在其通用公共无线接口模块中计算该无线设备与下一级无线设备之间的传输时延T14;
(3)无线设备的通用公共无线接口模块在UMTS节点B帧号(BFN)对N求模的值等于该无线设备的无线设备标识的帧里面启用固定位置控制字,并根据不同的超帧号(HFN)值将所述无线设备的各种时延值以及所述T14上报到无线设备控制器的通用公共无线接口模块,同时将下级无线设备的各种时延值及T14按照原有的位置上报到无线设备控制器的通用公共无线接口模块;所述N为该无线设备链形组网的最大级数。
进一步地,所述步骤(3)之后还包括:
(4)无线设备控制器的通用公共无线接口模块从固定位置控制字中取出各级无线设备的各种时延值,并根据UMTS节点B帧号(BFN)计算出对应的无线设备的无线设备标识;
(5)无线设备控制器通过高层信令接口将各级无线设备上报的时延和无线设备标识传送到该无线设备控制器的主控模块进行处理。
进一步地,所述无线设备标识为不超过N的正整数,且N为不超过128的正整数。
进一步地,所述无线设备的时延值至少包括通用公共无线接口协议中规定的时延测量值。
进一步地,所述通用公共无线接口协议中规定的时延测量值至少包括Toffset、TBdelayDL、TBdelay UL、T2a、Ta3时延值。
本发明所述的方法与现有技术相比,无线设备的主控模块(CPU)出现故障时,只要无线设备的CPRI接口模块能够正常工作,就能够保证该无线设备的下级所有无线设备能够正常工作,可以提高链形组网的可靠性;且无线设备上报时延不需要通过无线设备的主控模块(CPU),提高了无线设备上报时延的效率。
附图说明
图1是现有的无线通信基站系统的功能框图;
图2是现有的无线设备RE的链形组网方式;
图3是现有CPRI协议中的无线设备RE上报时延的方式;
图4是本发明的无线设备RE上报时延的方式。
具体实施方式
为了更好的说明本发明,下面结合附图对本发明的技术方案做进一步详细的描述,如图4所示,本发明以无线设备的链型组网方式进行说明:
图4中所示的是无线设备控制器REC+2个链型相连的RE(即RE1和RE2),RE1和RE2的REID分别为1和2,假设系统链形组网最大支持16级RE级联,另外定义CPRI接口中控制字,自定义消息如下表:
  控制字的位置   定义   说明
  210   DelayValue   时延测量值
表1
下面说明RE1通过其CPRI接口模块如何进行时延上报的,具体包括如下步骤:
(1)每一个REC(或者基带控制器)会管理多个RE(或者远端射频单元),因此在REC+多个链型相连的RE网络中,需要为每一个RE分配一个唯一标识该RE的无线设备标识REID,该REID是一个不超过128的正整数,每一个REID不与同一个REC相连的其他RE的REID重复,REID保存在RE内部,REC可以通过REID识别RE;
RE2的CPRI接口模块正常之后,RE2测量本级RE的相关时延值,如Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等;
(2)RE2的CPRI接口模块在发送BFN为2,18,34,50,66,82,98,114,130,146…,的无线帧时,根据HFN的值分别将相关时延值如Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等分别填写到表1中的固定控制字位置。如将Toffset放入HFN为0时的固定控制字位置,将TBdelay DL放入HFN为1时的固定控制字位置,将TBdelay UL放入HFN为2时的固定控制字位置,将T2a放入HFN为3时的固定控制字位置,将Ta3放入HFN为4时的固定控制字位置;
BFN(UMTS NodeB Frame Number,UMTS节点B帧号)帧值与无线设备标识REID的关系是:BFN对N求模(N为RE链形组网的最大级数,本实施例中的N=16)等于本身REID,RE的CPRI接口模块就是在满足上述关系的BFN帧里面启用固定位置控制字(Control Word),并根据不同的HFN(HyperFrame Number,超帧号)上报本级RE对应的Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等时延值;
(3)RE1的CPRI接口模块正常之后,RE1测量本级RE的相关时延值,如Toffset、TBdelayDL、TBdelay UL、T2a、Ta3等,并测量RE1与RE2之间的时延T14;
(4)RE1在发送BFN为1,17,33,49,65,81,97,113,129,145…,的无线帧时候,根据HFN的值分别将相关延时值如Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3等分别填写到表1中的固定控制字位置,并将收到的RE2的各种延时值按照RE2对应的原有位置上报到REC;
(5)REC的CPRI接口模块在接收到BFN为1,17,33,49,65,81,97,113,129,145…的无线帧时,根据不同的HFN分别提取出RE1对应的延时值,在接收到BFN为2,18,34,50,66,82,98,114,130,146…,无线帧时,根据不同的HFN分别提取出RE2对应的时延值;
(6)REC的CPRI接口模块将收到的RE1、RE2的各种时延值和RE1、RE2对应的REID保存到REC的主控模块提供的存储数组中;
(7)REC的主控模块从存储数组中读取RE1、RE2的各种延时值,并根据BFN计算出RE1、RE2对应的REID,通过高层信令接口将各级RE上报的时延和REID传送到REC主控模块进行处理。
从上述实施例可以看出,RE1的时延上报不需要通过RE1的主控CPU,直接由底层的CPRI接口模块就完成了,时延上报快速可靠。即使RE1的CPU出了故障,只要RE1的CPRI接口能够正常,也就能保证下级的RE2能够正常工作,提高了组网的可靠性。

Claims (5)

1.一种无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,其特征在于,包括:
(1)分别为与同一个无线设备控制器相连的各个无线设备分配一个能唯一标识该无线设备的无线设备标识;
(2)无线设备计算自身的各种时延值,并在其通用公共无线接口模块中计算该无线设备与下一级无线设备之间的传输时延T14;
(3)无线设备的通用公共无线接口模块在UMTS节点B帧号对N求模的值等于该无线设备的无线设备标识的帧里面启用固定位置控制字,并根据不同的超帧号值将所述无线设备的各种时延值以及所述T14上报到无线设备控制器的通用公共无线接口模块,同时将下级无线设备的各种时延值及T14按照原有的位置上报到无线设备控制器的通用公共无线接口模块;所述N为该无线设备链形组网的最大级数。
2.根据权利要求1所述的无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,其特征在于,所述步骤(3)之后还包括:
(4)无线设备控制器的通用公共无线接口模块从固定位置控制字中取出各级无线设备的各种时延值,并根据UMTS节点B帧号计算出对应的无线设备的无线设备标识;
(5)无线设备控制器通过高层信令接口将各级无线设备上报的时延和无线设备标识传送到该无线设备控制器的主控模块进行处理。
3.根据权利要求1所述的无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,其特征在于,所述无线设备标识为不超过N的正整数,且N为不超过128的正整数。
4.根据权利要求1所述的无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,其特征在于,所述无线设备的时延值至少包括通用公共无线接口协议中规定的时延测量值。
5.根据权利要求4所述的无线通信系统中无线设备时延测量结果传送方法,其特征在于,所述通用公共无线接口协议中规定的时延测量值至少包括Toffset、TBdelay DL、TBdelay UL、T2a、Ta3时延值。
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