CN101299865A - Td-scdma终端在cell_fach状态下的测量调度方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法,其包括步骤:A.终端进入CELL_FACH状态;B.判断FACH是否配置在TS0上,如是,则进入步骤C,反之,则终端在接收FACH数据的帧时连续调度同频和异频邻小区的测量;C.终端连续调度同频邻小区的测量,并且判断在TS0上FACH的配置是否是连续的,如果连续,则进入步骤D,反之,则进入步骤E;D.利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量;E.利用非连续的空闲帧调度异频邻小区的测量。本发明在终端处于CELL_FACH状态下时,对邻小区及时和准确的测量,在满足功能要求前提下可以提高终端在CELL_FACH状态下的测量性能。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法。
背景技术
第二代移动通信网络GSM/GPRS和CDMA(2G)从80年代开始应用,发展到现在,全球移动用户总数已达到10亿户以上,随着用户对业务需求的不断增加,现有的第二代移动通信系统已经难以满足高速数据的要求。同时,移动通信技术已经从现有的第二代发展到了以WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000为标准的第三代移动通信系统(3G),第三代移动通信系统能够满足大量数据业务的服务质量请求,并且提高了网络容量,支持从话音到分组数据到多媒体业务,具有广泛的应用前景。
目前,第三代移动通信网络(3G)已经得到了大量的研究,并且有了商业应用,现有的TD-SCDMA的终端由于处于商业化的前期,在性能上还有有待提高的地方。3GPP协议规定了在TD-SCDMA终端中,CELL_FACH状态下的测量所要满足的参数,但是,3GPP协议并未规定具体的测量调度方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下做测量调度的方法,当通过合理安排资源调度,在CELL_FACH下做更多的测量,提高终端在CELL_FACH下驻留时的性能。
本发明提供一种TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法,其包括步骤:A、终端进入CELL_FACH状态;B、判断FACH是否配置在TS0上,如是,则进入步骤C,反之,则终端在接收FACH数据的帧时连续调度同频和异频邻小区的测量;C、终端连续调度同频邻小区的测量,并且判断在TS0上FACH的配置是否是连续的,如果连续,则进入步骤D,反之,则进入步骤E;D、利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量;E、利用非连续的空闲帧调度异频邻小区的测量。
本发明测量调度方法的步骤D还包括:D1、如果设置好MO,则利用MO的空闲帧调度异频邻小区的测量;D2、如果未设置好MO,则判断终端进入CELL_FACH状态的原因。
其中步骤D2还包括:如果是因为信令而进入CELL_FACH状态,则配置缺省的MO,利用所述缺省的MO,丢掉部分FACH数据,调度异频邻小区的测量;如果是因为业务而进入CELL_FACH状态,则忽略异频邻小区的测量。
本发明的测量调度方法中,其中只要接收FACH数据,就同步进行同频邻小区的测量。
本发明的测量调度方法中,其中当FACH配置在非TS0上时,同频邻小区的测量与异频邻小区的测量均为连续测量,并且同频邻小区的测量与异频邻小区的测量交替进行。
本发明可以使终端处于CELL_FACH状态下时,对邻小区及时和准确的测量,在满足功能要求的前提下,可以提高终端在CELL_FACH状态下的测量性能。
附图说明
图1显示了TD-SCDMA的公共传输信道到物理信道的映射关系;
图2是本发明一个优选实施例的TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法的流程图;
图3是利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量的流程图;
图4是判断终端进入CELL_FACH状态的原因的流程图;以及
图5是本发明又一个优选实施例的TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法的流程图。
具体实施方式
为能更进一步了解本发明,下文配合实施例及附图作详细说明。
对于TD-SCDMA网络,CELL_FACH状态意味着,网络给终端配置了公共传输信道(CCH),前向接入信道(FACH),该传输信道映射到辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)上。S-CCPCH用于承载来自传输信道FACH的数据,S-CCPCH固定使用SF=16的扩频因子,S-CCPCH可位于任一下行时隙,使用时隙中的任意一对码分信道和Midamble移位序列。在实际的网络中,S-CCPCH通常都配置在时隙零(TS0)上,TS0总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息。
对于TD-SCDMA系统,公共传输信道到公共物理信道(CPCH)的配置关系由重复周期,重复长度和偏移来决定。图1显示了TD-SCDMA的公共传输信道到物理信道的三种映射关系的配置,其中横轴表示帧,纵轴表示码道。例如,在码道7上,重复周期为8帧(radio frame),重复长度为5帧,激活时间为4的情况下,偏移量(offset)为4帧,计算帧序号(CFN,CalculatingFrame Number)是CFNoff=4,12,20,28,36,44,52,60;在码道5上,重复周期为1帧,重复长度为0,也就是FACH是连续的;在码道3上,重复周期为16帧,重复长度为3帧,激活时间为23的情况下,偏移量为7帧,CFN是CFNoff=7,23,39,55。
对于TD-SCDMA系统,主公共控制物理信道(P-CCPCH)固定位于TS0,使用SF=16的扩频方式,使用TS0的前两个码分信道。因此,当终端在CELL_FACH状态下,测量同频邻小区和异频邻小区的P-CCPCH接收信号码功率时,都需要占用TS0的资源。
按照3GPP协议的要求,在TD-SCDMA终端中,CELL_FACH状态下的测量包括:
同频邻小区P-CCPCH接收信号码功率(intra RSCP)测量;
异频邻小区P-CCPCH接收信号码功率(inter RSCP)测量;
SFN-SFN观测时间差(OTD typel,OTD type2)测量;
时隙的干扰码功率(ISCP)测量;
载波的接收信号强度(RSSI)测量。
本发明主要是对P-CCPCH接收信号码功率测量,该测量是终端的最基本测量,测量的性能直接影响到小区重选和切换的性能。
按照3GPP协议的要求,在CELL_FACH状态下的P-CCPCH接收信号码功率测量应该满足如下要求:
有能力对32个同频邻小区进行测量;
有能力对32个异频邻小区进行测量,异频邻小区可分布在3个或3个以上频点上;
在CELL_FACH状态下,同频邻小区的测量周期是200毫秒,即200毫秒的时间之内要完成对所有同频邻小区的测量;
在CELL_FACH状态下,如果不利用网络配置的测量空隙(MeasurementOccasion,简称MO)做测量,异频邻小区的测量周期是480毫秒,即480毫秒的时间之内要完成对所有异频邻小区的测量。
当终端工作在CELL_FACH状态下,对邻小区P-CCPCH接收信号码功率测量有基本方式如下:
不论FACH是否分配到TS0下,同频邻小区的邻小区P-CCPCH接收信号码功率测量和FACH的解码总是同时进行;
当FACH分配到TS0下时,异频邻小区的邻小区P-CCPCH接收信号码功率测量,是利用FACH非连续接收的空闲帧或网络配置的测量空隙(MO,Measurement Occasion)对异频邻小区进行测量调度。
当FACH分配到非TS0下时,利用TS0做异频邻小区的P-CCPCH接收信号码功率测量。
在3GPP协议中,定义了FACH测量空隙(MO),用于终端工作在CELL_FACH状态下的测量调度,FACH测量空隙通过小区的系统消息广播,是可选的配置,即网络也可以不配置MO。
如果配置了测量空隙,则测量空隙的计算如下:
SFN/N=C_RNTI mod M_REP+n*M_REP
其中,SFN是系统帧序号(System Frame Number);N是CELL_FACH状态下,终端接收的S-CCPCH上最大的TTI的长度;C_RNTI是终端在连接模式下的终端标识;M_REP是FACH下MO的长度,M_REP等于2的k次方;k是MO长度因子,k在系统消息中配置;以及n是自然数。
对于缺省的MO配置,可以根据网络的配置情况进行。例如目前TD-SCDMA网络中,缺省的MO配置可以为重复周期64帧,重复长度58帧,偏移6帧;缺省的MO配置也可以为重复周期1帧,重复长度0帧,该配置用来指示FACH是连续配置的。应当注意,缺省的MO配置还可以是其它方式,不限于上述的两个例子。
对CELL_FACH状态下,在系统消息或测量控制消息中给出MO的配置,但该配置是可选项,即网络不一定配置MO。如果网络没有配置MO,对于终端来说,就意味着没有供终端做异频邻小区的测量调度空隙。
本发明针对CELL_FACH状态下各种不同的配置情况,给出CELL_FACH状态下测量的优选实施例,以期提高CELL_FACH下测量调度的性能。
图2是本发明一个优选实施例的TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法的流程图,该方法包括如下的步骤。
步骤A、终端进入CELL_FACH状态。
步骤B、判断FACH是否配置在TS0上。如果没有配置在TS0上,则终端在接收FACH数据的帧时连续调度同频和异频邻小区的测量;如果配置在TS0上,则终端连续调度同频邻小区的测量,并且进一步判断FACH的配置是否连续。
步骤C、终端连续调度同频邻小区的测量,并且判断FACH的配置是否连续,如果连续,则进入步骤D,反之,则进入步骤E。
步骤D、利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量。
步骤E、利用非连续的空闲帧调度异频邻小区的测量。
图3是利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量的流程图。如图3所示,在步骤D中,如果已经设置好MO,则利用MO的空闲帧调度异频邻小区的测量,如步骤D1;如果未设置好MO,则判断终端进入CELL_FACH状态的原因,如步骤D2。
图4是判断终端进入CELL_FACH状态的原因的流程图。如图4所示,在步骤D2中,如果是因为信令而进入CELL_FACH状态,则配置缺省的MO,利用所述缺省的MO,丢掉部分FACH数据,调度异频邻小区的测量;如果是因为业务而进入CELL_FACH状态,则忽略异频邻小区的测量。
图5是本发明又一个优选实施例的TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法的流程图。当终端进入CELL_FACH状态之后,判断FACH是否配置在TS0上。如果没有配置在TS0上,则终端在接收FACH数据的帧时连续调度同频和异频邻小区的测量;如果配置在TS0上,则终端连续调度同频邻小区的测量,并且进一步判断FACH的配置是否连续。如果FACH的配置连续,则利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量,反之,利用非连续的空闲帧调度异频邻小区的测量。
如图5所示,在利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量时,如果已经设置好MO,则利用MO的空闲帧调度异频邻小区的测量;如果未设置好MO,则判断终端进入CELL_FACH状态的原因。
如图5所示,如果终端是因为信令而进入CELL_FACH状态,则配置缺省的MO,利用所述缺省的MO,丢掉部分FACH数据,调度异频邻小区的测量;如果终端是因为业务而进入CELL_FACH状态,则忽略异频邻小区的测量。
在本实施例中,只要终端接收FACH数据,就同步进行同频邻小区的测量。在本实施例中,当FACH配置在非TS0上时,同频邻小区的测量与异频邻小区的测量均为连续测量,测量调度可以有多种方式,同频邻小区的测量与异频邻小区的测量交替进行。
虽然本发明已以优选实施例公开如上,然而其并非用以限定本发明,任何本领域普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求书所界定的范围为准。
Claims (5)
1.一种TD-SCDMA终端在CELL_FACH状态下的测量调度方法,其包括步骤:
A、终端进入CELL_FACH状态;
B、判断FACH是否配置在TS0上,如是,则进入步骤C,反之,则终端在接收FACH数据的帧时连续调度同频和异频邻小区的测量;
C、终端连续调度同频邻小区的测量,并且判断在TS0上FACH的配置是否是连续的,如果连续,则进入步骤D,反之,则进入步骤E;
D、利用连续的空闲帧调度异频邻小区的测量;
E、利用非连续的空闲帧调度异频邻小区的测量。
2.如权利要求1所述的测量调度方法,其中步骤D还包括:
D1、如果设置好MO,则利用MO的空闲帧调度异频邻小区的测量;
D2、如果未设置好MO,则判断终端进入CELL_FACH状态的原因。
3.如权利要求2所述的测量调度方法,其中步骤D2还包括:
如果是因为信令而进入CELL_FACH状态,则配置缺省的MO,利用所述缺省的MO,丢掉部分FACH数据,调度异频邻小区的测量;
如果是因为业务而进入CELL_FACH状态,则忽略异频邻小区的测量。
4.如权利要求1所述的测量调度方法,其中只要接收FACH数据,就同步进行同频邻小区的测量。
5.如权利要求1所述的测量调度方法,其中当FACH配置在非TS0上时,同频邻小区的测量与异频邻小区的测量均为连续测量,并且同频邻小区的测量与异频邻小区的测量交替进行。
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