CN101431717A - 多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多媒体广播/多点传送服务MBMS专用载频的小区搜索方法,旨在避免相邻小区MS时隙使用相同的扰码所带来的同频干扰,包括:在用户终端和网络侧配置约定的MBMS特殊时隙即MS时隙的基本前导码对及其与扰码的关联关系;用户终端在小区搜索过程中,记录匹配到的所述MS时隙基本前导码的位置,如其中两个相邻位置的间隔等于MS时隙和业务时隙的特征间隔,则据此确定MS时隙位置和其使用的基本前导码;用户终端根据所述MS时隙使用的基本前导码确定相对应的扰码,根据所述扰码对所述MS时隙的数据部分进行解扰。本发明在TD-SCDMA系统MBMS专用载频小区无同频干扰地实现了用户终端下行同步和小区搜索。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术,尤其涉及一种MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service,多媒体广播/多点传送服务)专用载频的小区搜索方法。
背景技术
现在人们对移动通信的需求已不再满足于电话和消息业务,随着Internet的迅猛发展,大量多媒体业务涌现出来。其中一些应用业务,多个用户能同时接收相同数据,如视频点播、电视广播、视频会议、网上教育、互动游戏等。MBMS技术为实现最有效地利用移动网络资源而提出,指一个数据源向多个用户发送数据的点到多点业务,实现网络资源共享,包括移动核心网和接入网资源共享,尤其是空口资源。3GPP定义的MBMS不仅能实现纯文本低速率的消息类组播和广播,而且能实现高速率的多媒体业务组播和广播,这无疑顺应了未来移动数据发展的趋势。
3GPP引入MBMS后,用户面的协议栈发生了变化,RNC(无线网络控制器)在MBMS服务承载建立时,可以按照核心网SA(服务区)列表,以所属的小区组织成小区组方式建立多个小区共享PDCP(Packet DataConvergence Protocol,分组数据汇聚协议)和RLC(Radio Link Control,无线链路控制)实体,每个小区使用各自的MAC-m(Medium Access ControlforMBMS,MBMS的媒体接入控制)以及各自的FP(Frame Protocol,帧协议)。
图1示出了TD-SCDMA系统非MBMS专用载频无线子帧结构。载波为1.28M时,一个子帧为5ms(毫秒),含有6400个chip(码片)。一个子帧共有七个业务时隙(编号为0~6)及两个Switching Point(交换点),编号为0的时隙为下行时隙,其后跟随96个码片的DwPTS(下行导频时隙)、106个码片的UpPTS(上行导频时隙),在下行导频时隙和上行导频时隙之间是GP(主保护时隙)。下行导频时隙、上行导频时隙及主保护时隙共同构成第一个交换点。编号为1~3的时隙为上行时隙,编号为4~6的时隙为下行时隙。在编号为3与编号为4的两个时隙之间,是另一个交换点。
作为一种MBMS业务的组网方法,业界提出了MBMS专用载频,其无线子帧结构如附图2所示。对照图1与图2,所谓TD-SCDMA的MBMS专用载频小区,是指TD-SCDMA小区所有的业务时隙都用于发送下行MBMS业务,取消了原有的上行时隙(编号为1、2和3的时隙)。同时,TD-SCDMA系统无线子帧中原有的3个特殊时隙(上行导频时隙,下行导频时隙,以及这二者中间的保护时隙)合并为一个特殊的MBMS信令时隙,该时隙称为MS时隙(MBMS Special时隙)。该MS时隙用于承载TD-SCDMA小区的系统消息,MBMS控制消息(也就是MSCH消息),除此之外的业务时隙(编号0~7的时隙)称为MT(MBMS Transmit,MBMS传输)时隙。还有,原TD-SCDMA系统时隙结构中的midamble(中间码)改为preamble(前导码)(96个码片),也就是训练码放在一个时隙的最前面,位于Data Symbol(数据符号)(768个码片)之前,而不是现在的中间位置,如图3所示的MBMS专用载频的时隙结构。
同时,为了满足MBMS专用载频单独组网的需求,MBMS专用载频小区需提供小区搜索和下行同步的功能。在原有的TD-SCDMA系统中,下行同步码、基本midamble码和扰码的对应关系如下:
(1)一个小区使用一个下行同步码;
(2)一个下行同步码对应4组基本midamble和扰码对;
(3)基本midamble码和扰码一一对应,一个小区使用一组基本midamble和扰码。
参照图4,UE(用户终端)通过下列的步骤实现小区搜索和下行同步:
步骤410,UE搜索下行导频时隙,检测下行导频码,通过本步骤,UE可以得到下行同步时间,和下行导频码的序号;
步骤420,UE检测时隙0的midamble码,通过匹配得到基本midamble序列,由TD-SCDMA协议的定义,一个基本midamble对应一个扰码,UE由此可获得小区使用的扰码;
步骤430,UE检测经过QPSK(正交相移键控)调制的下行导频信号相对时隙0的midamble码的相位差,检测到特定的相位差的变化序列后,得到PCCPCH(物理主控制信道)开始的位置,实现小区搜索和下行同步。
而在新提出的MBMS专用载频系统中,由于没有了上述的下行导频信道,因此提出了一种新的小区搜索的方法,该方法如图5所示,包括步骤:
步骤510,所有小区的MS时隙preamble码采用固定的两个基本preamble码序列,称为PP0和PP1;
步骤520,UE通过检测无线子帧中的PP0或者PP1序列,得到下行同步时间信息,实现下行同步;
步骤530,UE检测到PP0序列,则继续检测下一个无线子帧的MS时隙preamble码,直到检测到PP1序列时,则下一个无线子帧即为PCCPCH的开始位置,否则,继续检测下一个无线子帧的MS时隙preamble码;
步骤540,基本preamble码和扰码的对应关系在协议中给出定义,并且是一一对应的关系,由此获得小区使用的扰码,完成下行同步和小区搜索。
上述如图5所示的方法,存在下面的问题:
因为每个小区的MS时隙都固定使用PP0和PP1基本preamble码,而preamble和扰码的映射关系为一一对应的,这样,每个小区的MS时隙都要使用相同的扰码。而相邻小区MS时隙都使用相同的扰码会带来严重的同频或者频间干扰,UE没有办法区别无线信号来自哪个小区,导致下行同步和小区搜索失败。所述的MBMS专用载频相邻小区包括下面两种情况:
(1)地理位置为相邻关系的小区。
(2)地理位置相同或者重叠,其频点为相邻关系的小区。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是在于需要提供一种多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,避免相邻小区MS时隙使用相同的扰码所带来的同频干扰。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种多媒体广播/多点传送服务MBMS专用载频的小区搜索方法:
在用户终端和网络侧配置约定的MBMS特殊时隙即MS时隙的基本前导码对及其与扰码的关联关系;
所述用户终端在小区搜索过程中,记录匹配到的所述MS时隙基本前导码的位置,如其中两个位置的间隔等于MS时隙和业务时隙的特征间隔,则据此确定MS时隙位置和其使用的基本前导码;
所述用户终端根据所述MS时隙使用的基本前导码确定相对应的扰码,根据所述扰码对所述MS时隙的数据部分进行解扰。
如上所述的MBMS专用载频的小区搜索方法中,所述用户终端和网络侧可以约定若干对基本前导码对及对应的扰码,每对基本前导码对所对应的扰码互不相同;为每个MBMS专用载频小区的网络侧配置一个与其相邻小区配置的基本前导码对不同的码对,然后可以在该小区的无线子帧的MS时隙上发送所述基本前导码对中的基本前导码。
进一步地,所述网络侧对MBMS专用载频小区MS时隙的数据部分,可以采用所述在MS时隙上选定的码对所对应的扰码进行加扰,然后在MS时隙上发送。
以及,所述网络侧对MBMS专用载频小区MS时隙的数据部分,可以采用所述在MS时隙上选定的基本preamble码所对应的扰码进行加扰,然后在MS时隙上发送。
而且,所述相邻小区为频点相邻的小区,可以包括地理位置相邻的小区和地理位置重叠,其频点为相邻关系的小区。
如上所述的MBMS专用载频的小区搜索方法中,所述网络侧可以在每个无线子帧的MS时隙和与其相邻的后一个业务时隙上发送所述相同或者不同的基本前导码,如找到间隔等于所述特征间隔的两个匹配到的基本前导码的位置,则前一个基本前导码所在的时隙即为所述MS时隙。
如上所述的MBMS专用载频的小区搜索方法中,所述网络侧可以在物理主控制信道头所在子帧的前一个无线子帧的MS时隙上发送所配置的码对中的一个基本前导码P0,可以在其它无线子帧的MS时隙上发送所配置的码对中的另一个基本前导码P1。
如上所述的MBMS专用载频的小区搜索方法中,所述用户终端检测到的MS时隙的基本前导码如果为所述P0,则可以继续检测下一个无线子帧MS时隙的基本前导码,如果检测到的MS时隙的基本前导码为所述P1,则可以确定下一个无线子帧为MS时隙承载的物理主控制信道的开始,完成小区搜索。
与现有技术相比,本发明在TD-SCDMA系统MBMS专用载频小区无同频干扰地实现了用户终端下行同步和小区搜索。
附图说明
图1是TD-SCDMA系统非MBMS专用载频无线子帧结构。
图2是TD-SCDMA系统MBMS专用载频无线子帧结构。
图3是TD-SCDMA系统MBMS专用载频时隙结构。
图4是TD-SCDMA系统中实现小区搜索和下行同步的流程。
图5是没有下行导频信道的TD-SCDMA系统实现小区搜索的流程。
图6是本发明方法实施例的步骤示意图。
图7是本发明实施例的下行同步特征间隔示意图。
图8是本发明实施例的下行同步匹配preamble码位置图。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题,并达成技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。
网络侧的一种改进方法可以解决上述的方法带来的问题,其改进如下:
(1)系统约定所有MBMS专用载频小区MS时隙可采用的基本preamble对,并定义基本preamble码对(basic preamble pair)和扰码的对应关系(可以是一个码对与一个扰码对应,也可以是一个码对中的每个基本preamble码分别与一个扰码对应),MBMS专用载频小区的网络侧设备选用一对基本preamble码作为其MS时隙的基本preamble码对。
(2)MBMS专用载频小区MS时隙采用的基本preamble码对,和其相邻MBMS专用载频小区MS时隙采用的码对两两不同。
(3)网络侧设备在PCCPCH信道头的子帧的前一个无线子帧,其MS时隙使用所采用的码对第二个码(或第一个码)作为MS时隙的基本preamble码,在其它无线子帧,使用其所采用的码对的第一个码(如果MS时隙采用第一个码,则此处采用第二个码)作为MS时隙的基本preamble码,并使用基本preamble码相对应的扰码对MS时隙的数据部分加扰处理后发送。
在网络侧做出如上所述的改进之后,相应地,终端侧根据上述改进,形成了本发明所述的MBMS专用载频的小区搜索方法。本发明方法的思想是,UE在无线载频上搜索匹配基本preamble码,记录下匹配某基本preamble码的位置,根据一段时间内检测到的若干个匹配位置之间的间隔以及MBMS专用载频时隙的大小特征,得到MS时隙的位置,从而可确定每个无线子帧的开始时隙,并可知道该小区MS时隙使用的基本preamble码对,进而确定本小区使用的扰码和PCCPCH信道的开始位置,完成下行同步和小区搜索过程。
以下通过一个实施例来详细说明基于上述思想的本发明技术特征。如图6所示,本实施例包括如下步骤:
步骤601,专用载频的小区所使用的基本preamble码对含有两个基本preamble码,分别为PP00和PP01。在PCCPCH信道头的前一个子帧,采用基本preamble码对的第二个码PP01,作为该子帧MS时隙的基本preamble码,在其它子帧,采用基本preamble码对的第一个码PP00作为MS时隙的基本preamble码。
在每个无线子帧的MS时隙,即使没有数据需要发送,网络侧设备也发送MS时隙的preamble码部分。在每个无线子帧的业务时隙1(即每个无线子帧的第二个业务时隙),即使没有数据需要发送,也发送MS时隙的基本preamble码。这样,如图7所示,一个无线子帧中时隙1的preamble码和MS时隙的preamble码之间的间距,也即MS时隙的头位置开始,到时隙1的头位置结束,这个长度作为特征间隔T(图7所示的实施例中,T实际上就等于MS时隙的长度)。根据TD-SCDMA系统MBMS专用载频无线子帧和时隙的定义,特定业务时隙和MS时隙的preamble码位置的间隔在一个无线子帧中是唯一的。UE在其检测到的基本preamble码匹配位置中,寻找匹配位置间隔等于所述特征间隔T长度的匹配位置,从而UE可以得到MS时隙的位置。
步骤602,UE在进行下行同步时,在无线载频上匹配网络设备可能使用的所有基本preamble码,并记录下匹配到的位置,如图8所示,UE在10ms长的无线信号中匹配到的6个preamble码的位置,如图中阴影位置所示。
步骤603,UE根据MBMS专用载频时隙的大小特征,也即时隙间preamble码位置的间隔特征,在匹配到的位置中寻找特征间隔T,可以知道,A位置为MS时隙的preamble码开始位置,从而确定MS时隙的位置。
步骤604,确定了MS时隙的位置,MS位置上匹配的preamble码就是MS时隙位置采用的preamble码,并根据preamble码和扰码的对应关系确定在MS时隙使用的扰码,然后确定的扰码对MS时隙的数据部分进行解扰。
如果所述UE检测到的MS时隙的基本preamble码PP00,则在下一个无线子帧继续检测MS时隙的preamble码。如果所述检测到的MS时隙基本preamble码为PP01,则UE认为从下一个无线子帧开始为MS时隙承载的PCCPCH信道的开始,并根据其需要,从下一个无线子帧开始接收PCCPCH信道,完成小区搜索。
本发明方法提供了在TD-SCDMA系统中,MBMS专用载频小区在其MS时隙采用非单一固定基本preamble,实现UE完成下行同步和小区搜索功能。可以避免在MBMS专用载频小区的MS时隙采用单一固定基本premable码带来的问题。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作些许的更动与润饰。本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定者为准。
Claims (8)
1、一种多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
在用户终端和网络侧配置约定的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的基本前导码对及其与扰码的关联关系;
所述用户终端在小区搜索过程中,记录匹配到的所述多媒体广播/多点传送服务特殊时隙基本前导码的位置,如其中两个位置的间隔等于多媒体广播/多点传送服务特殊时隙和业务时隙的特征间隔,则据此确定多媒体广播/多点传送服务特殊时隙位置和其使用的基本前导码;
所述用户终端根据所述多媒体广播/多点传送服务特殊时隙使用的基本前导码确定相对应的扰码,根据所述扰码对所述多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的数据部分进行解扰。
2、如权利要求1所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述用户终端和网络侧约定若干对基本前导码对及对应的扰码,每对基本前导码对所对应的扰码互不相同;
为每个多媒体广播/多点传送服务专用载频小区的网络侧配置一个与其相邻小区配置的基本前导码对不同的码对,然后在该小区的无线子帧的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上发送所述基本前导码对中的基本前导码。
3、如权利要求2所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述网络侧对多媒体广播/多点传送服务专用载频小区多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的数据部分,采用所述在多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上选定的码对所对应的扰码进行加扰,然后在多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上发送。
4、如权利要求2所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述网络侧对多媒体广播/多点传送服务专用载频小区多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的数据部分,采用所述在多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上选定的基本前导码所对应的扰码进行加扰,然后在多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上发送。
5、如权利要求2所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述相邻小区为频点相邻的小区,包括地理位置相邻的小区和地理位置重叠,其频点为相邻关系的小区。
6、如权利要求1所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述网络侧在每个无线子帧的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙和与其相邻的后一个业务时隙上发送所述基本前导码,如找到间隔等于所述特征间隔的两个匹配到的基本前导码的位置,则前一个基本前导码所在的时隙即为所述多媒体广播/多点传送服务特殊时隙。
7、如权利要求1所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述网络侧在物理主控制信道头所在子帧的前一个无线子帧的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上发送所配置的码对中的一个基本前导码P0,在其它无线子帧的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙上发送所配置的码对中的另一个基本前导码P1。
8、如权利要求7所述的多媒体广播/多点传送服务专用载频的小区搜索方法,其特征在于:
所述用户终端检测到的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的基本前导码为所述P0,则继续检测下一个无线子帧多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的基本前导码,如检测到的多媒体广播/多点传送服务特殊时隙的基本前导码为所述P1,则确定下一个无线子帧为多媒体广播/多点传送服务特殊时隙承载的物理主控制信道的开始,完成小区搜索。
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