CN101179324B - 上行同步控制方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种上行同步控制方法和系统。基站检测用户设备所在的上行编码传输信道的信噪比;将检测到的信噪比与阈值进行比较,如果大于等于阈值,则测量上行编码传输信道的信号的到达位置,根据基站期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求用户设备调整在上行编码传输信道上的上行信号发射时刻,如果小于阈值,则不测量上行编码传输信道的信号的到达位置,直接产生并下发不调整的同步控制命令,使用户设备保持原来的上行信号发射时刻。对上行信号较差时的上行同步控制进行了增强,提高了UE抵抗恶劣无线环境的能力,提高了上行同步控制的效果。

Description

上行同步控制方法和系统
技术领域
本发明涉及无线通信技术,尤其涉及一种上行同步控制方法和系统。
背景技术
上行同步控制技术是TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)移动通信系统的关键技术。
应用在TD-SCDMA系统中的上行同步过程是一个闭环过程,其基本过程如下:基站接收到来自用户设备的信号后,测量上行信号的到达位置,根据基站对用户设备的期望接收位置来决定是否需要要求用户设备提前或者滞后用户设备发射的上行信号时刻,并产生相应的表示要求用户设备提前或者滞后信号发射时刻的同步控制命令。基站将同步控制命令通过下行的同步控制反馈信道传递给用户设备,用户设备接收到同步控制命令后根据同步控制命令适当地调整上行信号的发射时刻。
在上行闭环同步控制过程中,用于控制上行发射时刻的机制被设计为在当前的发射时刻的基础上提前或者滞后一定的同步调整步长,这样即使基站通过下行的同步反馈信道传递给用户设备的同步命令字由于无线信道传输的原因存在一定的错误概率,只要同步命令字的传输错误在一定的程度内,以步长单位调整发射时刻的机制仍能保证上行同步过程将上行信号控制在一定的上行同步水平上。
但是对于某些用户设备,从用户设备到基站的上行信道可能处于较恶劣的状态,当上行信道恶化时,基站对用户设备的上行信号到达时间的判断精度降低,此时的同步过程对上行同步的效果减弱,严重时还会抵消上行功率控制的作用,加剧用户设备的信号接收质量的下降,导致用户设备掉话。
因此,需要一种上行同步控制解决方案,能够提高上行同步效果。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种上行同步控制方法和系统,用于对每个上行编码传输信道进行同步控制,以增强上行同步效果。
为了实现上述目的,根据本发明的第一方面,本发明提供了一种上行同步控制方法。上行同步控制方法包括以下步骤:
步骤S102,基站检测用户设备所在的上行编码传输信道的信噪比;
步骤S104,将检测到的信噪比与阈值进行比较,如果大于等于阈值,则进行至步骤S106,否则进行至步骤S108;
步骤S106,测量上行编码传输信道的信号的到达位置,根据基站期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求用户设备调整在上行编码传输信道上的上行信号发射时刻;
步骤S108,直接产生并下发不调整的同步控制命令,使用户设备保持原来的上行信号发射时刻。
优选地,在步骤S108中,不测量上行编码传输信道的信号的到达位置。
可以根据无线环境通过仿真获得阈值。
在步骤S106中,如果上行编码传输信道的信号的到达位置提前于基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备滞后上行信号发射时刻,如果上行编码传输信道的信号的到达位置滞后于基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备提前上行信号发射时刻。
在步骤S106中,同步控制命令要求用户设备在当前的发射时刻的基础上提前或滞后确定的同步调整步长。
上行同步控制方法可以应用于时分同步码分多址接入系统。
为了实现上述目的,根据本发明的第二方面,本发明提供了一种上行同步控制系统。上行同步控制系统包括:基站;用户设备;信噪比检测模块,位于基站侧,用于检测用户设备所在的上行编码传输信道的信噪比;同步判决模块,位于基站侧,用于将检测到的信噪比与阈值进行比较,如果信噪比大于等于阈值,则判决测量上行编码传输信道的信号的到达位置,根据基站期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求用户设备调整在上行编码传输信道上的上行信号发射时刻,如果信噪比小于阈值,则判决直接产生并下发不调整的同步控制命令,使用户设备保持原来的上行信号发射时刻。
优选地,同步判决模块在信噪比小于阈值时判决不测量上行编码传输信道的信号的到达位置。
阈值可以根据无线环境通过仿真获得。
在同步判决模块判决测量上行编码传输信道的信号的到达位置的情况下,如果上行编码传输信道的信号的到达位置提前于基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备滞后上行信号发射时刻,如果上行编码传输信道的信号的到达位置滞后于基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备提前上行信号发射时刻。
要求进行调整的同步控制命令要求用户设备在当前的发射时刻的基础上提前或滞后确定的同步调整步长。
上行同步控制系统可以应用于时分同步码分多址接入无线通信网络。
通过上述技术方案,本发明对上行信号较差时的上行同步控制进行了增强,提高了UE抵抗恶劣无线环境的能力,提高了上行同步控制的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明的上行同步控制方法的流程图;以及
图2是根据本发明的上行同步控制系统的框图。
具体实施方式
下面将参考附图详细说明本发明。
参照图1,根据本发明的上行同步控制方法包括以下步骤:
步骤S102,基站检测用户设备所在的上行编码传输信道的信噪比。
步骤S104,将检测到的信噪比与阈值进行比较,如果大于等于阈值,则进行至步骤S106,否则进行至步骤S108。
可以根据无线环境通过仿真获得阈值。
步骤S106,测量上行编码传输信道的信号的到达位置,根据基站期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求用户设备调整在上行编码传输信道上的上行信号发射时刻。
如果上行编码传输信道的信号的到达位置提前于基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备滞后上行信号发射时刻,如果上行编码传输信道的信号的到达位置滞后于基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备提前上行信号发射时刻。
同步控制命令要求用户设备在当前的发射时刻的基础上提前或滞后确定的同步调整步长。
步骤S108,直接产生并下发不调整的同步控制命令,使用户设备保持原来的上行信号发射时刻。
优选地,不测量上行编码传输信道的信号的到达位置。
上行同步控制方法可以应用于时分同步码分多址接入系统。
参照图2,根据本发明的上行同步控制系统10包括:基站20;用户设备30;信噪比检测模块40,位于基站20侧,用于检测用户设备30所在的上行编码传输信道的信噪比;同步判决模块50,位于基站20侧,用于将检测到的信噪比与阈值进行比较,如果信噪比大于阈值,则判决测量上行编码传输信道的信号的到达位置,根据基站20期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求用户设备30调整在上行编码传输信道上的上行信号发射时刻,如果信噪比不大于阈值,则判决直接产生并下发不调整的同步控制命令,使用户设备30保持原来的上行信号发射时刻。
优选地,同步判决模块50在信噪比不大于阈值时判决不测量上行编码传输信道的信号的到达位置。
阈值可以根据无线环境通过仿真获得。
在同步判决模块50判决测量上行编码传输信道的信号的到达位置的情况下,如果上行编码传输信道的信号的到达位置提前于基站20期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备30滞后上行信号发射时刻,如果上行编码传输信道的信号的到达位置滞后于基站20期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求用户设备30提前上行信号发射时刻。
要求进行调整的同步控制命令要求用户设备30在当前的发射时刻的基础上提前或滞后确定的同步调整步长。
上行同步控制系统10可以应用于时分同步码分多址接入无线通信网络。
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种TD-SCDMA系统中增强的上行同步控制方法。本发明具体是这样实现的:
对于系统中存在的任一需要基站控制其发射时刻的上行编码传输信道(CCTrCH,Coded Composite Transport Channel),
步骤一,基站检测该被控的上行编码传输信道的信噪比(SIR,Signal Interference Ratio);
步骤二,将步骤一中计算出来的信噪比与门限T比较,若大于等于门限T,转到步骤三,若小于门限T,转到步骤四;
步骤三,测量该上行编码传输信道的信号的到达位置,根据基站期望的上行信号接收位置产生相应的同步控制命令并下发,要求该上行编码传输信道据此调整上行信号发射时刻;
步骤四,不测量该上行编码传输信道的信号的到达位置,直接产生不调整(0)的同步控制命令并下发,要求该上行编码传输信道保持原来的上行信号发射时刻;
上述步骤二中所述的门限T根据无线环境通过仿真得到。
基站根据上述的上行同步控制方式对系统中的每个上行编码传输信道进行同步控制,以增强上行同步效果。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种上行同步控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S102,基站检测用户设备所在的上行编码传输信道的信噪比;
步骤S104,将检测到的所述信噪比与阈值进行比较,如果大于等于所述阈值,则进行至步骤S106,否则进行至步骤S108;
步骤S106,测量所述上行编码传输信道的信号的到达位置,根据所述基站期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求所述用户设备调整在所述上行编码传输信道上的上行信号发射时刻;
步骤S108,直接产生并下发不调整的同步控制命令,使所述用户设备保持原来的上行信号发射时刻。
2.根据权利要求1所述的上行同步控制方法,其特征在于,在步骤S108中,不测量所述上行编码传输信道的信号的到达位置。
3.根据权利要求1所述的上行同步控制方法,其特征在于,根据无线环境通过仿真获得所述阈值。
4.根据权利要求1所述的上行同步控制方法,其特征在于,在步骤S106中,如果所述上行编码传输信道的信号的到达位置提前于所述基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求所述用户设备滞后上行信号发射时刻,如果所述上行编码传输信道的信号的到达位置滞后于所述基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求所述用户设备提前上行信号发射时刻。
5.根据权利要求1或4所述的上行同步控制方法,其特征在于,在步骤S106中,所述同步控制命令要求所述用户设备在当前的发射时刻的基础上提前或滞后确定的同步调整步长。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的上行同步控制方法,其特征在于,所述上行同步控制方法应用于时分同步码分多址接入系统。
7.一种上行同步控制系统,其特征在于,包括:
基站;
用户设备;
信噪比检测模块,位于所述基站侧,用于检测用户设备所在的上行编码传输信道的信噪比;
同步判决模块,位于所述基站侧,用于将检测到的所述信噪比与阈值进行比较,如果所述信噪比大于等于所述阈值,则判决测量所述上行编码传输信道的信号的到达位置,根据所述基站期望的上行信号接收位置生成并下发相应的同步控制命令,要求所述用户设备调整在所述上行编码传输信道上的上行信号发射时刻,如果所述信噪比小于所述阈值,则判决直接产生并下发不调整的同步控制命令,使所述用户设备保持原来的上行信号发射时刻。
8.根据权利要求7所述的上行同步控制系统,其特征在于,所述同步判决模块在所述信噪比小于所述阈值时判决不测量所述上行编码传输信道的信号的到达位置。
9.根据权利要求7所述的上行同步控制系统,其特征在于,所述阈值根据无线环境通过仿真获得。
10.根据权利要求7所述的上行同步控制系统,其特征在于,在所述同步判决模块判决测量所述上行编码传输信道的信号的到达位置的情况下,如果所述上行编码传输信道的信号的到达位置提前于所述基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求所述用户设备滞后上行信号发射时刻,如果所述上行编码传输信道的信号的到达位置滞后于所述基站期望的上行信号接收位置,则同步控制命令要求所述用户设备提前上行信号发射时刻。
11.根据权利要求7或10所述的上行同步控制系统,其特征在于,要求进行调整的所述同步控制命令要求所述用户设备在当前的发射时刻的基础上提前或滞后确定的同步调整步长。
12.根据权利要求7至10中任一项所述的上行同步控制系统,其特征在于,所述上行同步控制系统应用于时分同步码分多址接入无线通信网络。
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