CN102137422A - 一种异频邻区测量方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种异频邻区测量方法和装置。该方法包括:在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于移动终端当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。该装置包括测量模式识别模块和测量模块。应用本发明能够及时测量异频邻小区的通信状况,避免不必要的系统间重选,提高通信质量。

Description

一种异频邻区测量方法和装置
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种异频邻区测量方法和装置。
背景技术
TD/GSM双模移动终端在实际应用中,经常出现移动终端显示无网络、或者处于网络搜索中、或者处于寻呼状态中等现象,通信质量较差。出现上述现象的原因是:移动终端在3G网络和2G网络之间频繁进行小区重选,例如,由3G小区重选到2G小区,或者从2G小区重选到3G小区,每次的2G和3G网络间重选都将带来6-8秒的重选时延,在该重选时延内,移动终端处于不可及状态,即网络侧无法寻呼到该移动终端,移动终端侧出现上述的现象。
双模移动终端需要对邻小区的通信参数进行测量,然后根据测量结果判决是否进行小区重选以及重选到哪一小区。
目前,双模移动终端至少每个不连续接收(DRX)周期对服务小区的测量结果Rs和各个邻区的测量结果Rn从大到小进行排序,根据小区重选准则(R准则)评估是否需要进行小区重选以及重选到哪一小区。
其中的R准则为:如果邻小区的路径损失标准参数Srxneighbour>0,且Rn>Rs,则双模移动终端进行重选到测得该Rs的邻小区。
其中,Srxneighbour=Qrxlevmeas-Qrxlevmin-Pcom
Pcom=MAX(UE_TXMAX_RACH-P_MAX,0)
Rs=Qmeans,s+Qhyst
Rn=Qmeans,n-Qoffset
上面公式中各个参数的含义如下:
Srxneighbour是邻小区的路径损失标准参数。
Qrxlevmeas是UE在PCCPCH信道上测量的接收功率(PCCPCH RSCP)。
Qrxlevmin是小区要求的最小准入接收功率,该参数由系统消息广播,单位是dBm。
UE_TXMAX_RACH是UE在RACH信道上允许的最大发射功率。
P_MAX是UE最大的射频发射功率,即UE实际的发射能力。
Qmeans,s是服务小区的测量结果;Qmeans,n是相邻小区的测量结果。
Qhyst是协议中规定的滞后量。
Qoffset是协议中规定的相邻小区个性偏移量,通过调整该参数使得UE更容易或更难重选到该小区。
双模移动终端的邻小区既包括2G邻小区,也包括3G邻小区。下面分别介绍现有技术中双模移动终端测量2G邻小区和3G邻小区的相关规定。
3GPP TS 25.123中规定,移动终端在空闲状态下至少每个(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD周期测量一次3G系统内的所有异频邻小区,其中,每个测量间隔TmeasureNTDD内测量一个异频频点的邻小区,Ncarrier是服务小区测量频点列表中的频点总个数,这样,在(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD周期内可以将当前服务小区的所有异频邻小区都测量一遍。
3GPP协议还规定,移动终端至少每个TmeasureGSM周期测量一次所有GSM邻区内的广播控制信道(BCCH)的信号强度。
表一是3GPP协议关于TmeasureNTDD和TmeasureGSM的规定。
  DRX cycle length(s)   TmeasureNTDD(s)   Tmeasure GSM(s)
  0.08   0.64   2.56
  0.16   0.64   2.56
  0.32   1.28   5.12
  0.64   1.28   5.12
  1.28   1.28   6.4
  2.56   2.56   7.68
  5.12   5.12   10.24
表一
参见表一和3GPP协议中关于邻小区测量的规定,如果双模移动终端当前服务小区是3G小区,当前服务小区的3G邻小区中的异频邻小区的个数是6时,则在DRX周期是0.08s时,3G异频邻小区的测量周期是(6-1)×0.64=3.2s,而2G邻小区的测量周期是2.56s,换言之,3G异频邻小区的测量周期大于2G邻小区,这使得小区切换判决所依据的测量结果不够准确,不能反映当前各邻小区的真实通信状态,导致对重选小区的选择不够准确,引起不必要的系统间重选。
特别地,在TD网络后续将开展的A+B+C频段组网时,异频邻小区的个数还将增加,这使得按照现有3GPP协议,3G异频邻小区的测量周期将远远大于2G邻小区的测量周期,不必要的系统间重选次数将加大。
综上可知,双模移动终端对重选小区的选择是否合理取决于对邻小区的通信参数测量是否及时和准确,换言之,如果双模终端在进行小区重选判决时,所依据的邻小区的测量结果不能反映当前各个邻小区的实际通信状况,将导致重选小区的选择不够准确,很多时候还会引起不必要的系统间小区重选操作,导致小区重选准确性下降,影响通信质量。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种异频邻区测量方法和装置,以及时测量异频邻小区的通信状况,避免不必要的系统间重选,提高通信质量。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案具体是这样实现的:
一种异频邻区测量方法,该方法包括:
在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于该当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。
一种异频邻区测量装置,该装置包括测量模式识别模块和测量模块;
所述测量模式识别模块,在当前服务小区的邻小区包括2G邻小区和与当前服务小区异频的3G邻小区,且2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于该当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,向测量模块发送第一测量指示;
所述测量模块,接收第一测量指示,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。
由上述技术方案可知,与现有技术中在各种情况下进行异频邻区测量时,都是采用(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD作为异频邻区测量的周期,并且每个测量间隔TmeasureNTDD内仅测量1个频点的异频邻小区相比,本发明在TmeasureGSM除以测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于Ncarrier的情况下,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量,换言之,在该情况下异频邻区测量的周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD内测量的频点个数也不局限为1个,从而可以保证在TmeasureGSM内能够对所有的异频邻小区进行测量,及时测量异频邻小区的通信状况,避免不必要的系统间重选,提高通信质量。
附图说明
图1是本发明提供的异频邻区测量方法的流程图。
图2是本发明提供的异频邻区测量装置结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
本发明提供的异频邻区测量方法包括:在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于移动终端当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。
具体地,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量包括:在每个测量间隔TmeasureNTDD内,测量的异频3G邻小区的频点个数是1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)的结果。
其中,DIV表示整除运算,TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD是TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果的整数部分,Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)是Ncarrier除以所述整数部分所得结果的整数部分。
在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果不小于移动终端当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区,即采用与现有技术相同的异频邻小区测量方法。
可见,本发明对进行异频邻小区测量的不同情况进行了区分,分别采用了不同的方式进行测量,从而能够保证在2G邻小区测量周期TmeasureGSM内,对所有的异频3G邻小区进行测量,从而避免不必要的系统间切换,提高通信质量。
参见图1,图1是本发明提供的异频邻区测量方法的流程图。
如图1所示,该方法包括:
步骤101,判断TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果是否大于Ncarrier,如果是,执行步骤102,否则执行步骤103。
步骤102,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD  范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区。
步骤103,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
图1所示方法也可以采用公式表示如下:
当1<Ncarrier≤(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)时,异频3G邻小区测量周期=(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,当Ncarrier>(TmeasureGSMDIV TmeasureNTDD)时,异频3G邻小区测量周期=TmeasureGSM。
具体地,当Ncarrier>(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)时,每个TmeasureNTDD内测量异频频点数=1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)。
实际上,本发明拟解决的是在TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果大于Ncarrier时,无法及时测量异频3G邻小区的技术问题,因此只要在TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果大于Ncarrier时,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量即可,至于TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果不大于Ncarrier的情况,除了采用步骤103的方法外,还可以采用其他方法,例如异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,部分测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区,其他TmeasureNTDD范围内不测量异频3G邻小区。
针对表一,本发明还给出了TmeasureGSM和TmeasureNTDD在不同取值情况下的异频3G邻小区测量方法,具体包括:
情况一:
在TmeasureNTDD是0.64秒、且TmeasureGSM是2.56秒时,或者在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是5.12秒时,如果Ncarrier>4,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区,如果1<Ncarrier≤4,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
情况二:
在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是6.4秒时,如果Ncarrier>5,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区,如果1<Ncarrier≤5,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
情况三:
在TmeasureNTDD是2.56秒、且TmeasureGSM是7.68秒时,如果Ncarrier>3,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区,如果1<Ncarrier≤3,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
情况四:
在TmeasureNTDD是5.12秒、且TmeasureGSM是10.24秒时,如果Ncarrier>2,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区,如果1<Ncarrier≤2,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
本发明还提供了一种异频邻区测量装置,具体请参见图2。
图2是本发明提供的异频邻区测量装置结构图。
如图2所示,该装置包括测量模式识别模块201和测量模块202。
测量模式识别模块201,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,向测量模块202发送第一测量指示。
测量模块202,接收第一测量指示,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。
测量模块202,接收第一测量指示,在每个测量间隔TmeasureNTDD内,测量的异频3G邻小区的频点个数是1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)的结果。
其中,TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD是TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果的整数部分,Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)是Ncarrier除以所述整数部分所得结果的整数部分。
测量模式识别模块201,在TmeasureNTDD是0.64秒、且TmeasureGSM是2.56秒时,或者在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是5.12秒时,如果Ncarrier>4,向测量模块202发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤4,向测量模块202发送第二测量指示;在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是6.4秒时,如果Ncarrier>5,向测量模块202发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤5,向测量模块202发送第二测量指示;在TmeasureNTDD是2.56秒、且TmeasureGSM是7.68秒时,如果Ncarrier>3,向测量模块202发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤3,向测量模块202发送第二测量指示;在TmeasureNTDD是5.12秒、且TmeasureGSM是10.24秒时,如果Ncarrier>2,向测量模块202发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤2,向测量模块202发送第二测量指示。
测量模块202,接收第一测量指示,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区;接收第二测量指示,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
简单地说,本发明对现有3GPP协议规定的在周期(Ncarrier-1)×Tmeasure NTDD内对3G系统内异频邻区测量的方法进行改进,通过增加异频测量间隔TmeasureNTDD范围内范围测量的异频频点个数,确保每个异频3G邻小区的测量周期控制在GSM邻区测量周期TmeasureGSM内,从而及时测量异频3G邻小区,避免不必要的系统间重选,改善用户体验,为后续3G网络采用A+B+C频段进行组网奠定基础。
在同一测试路线、TD验证机共天线对比测试中,本发明与现有3GPP协议的异频邻小区测量方法相比,能够减少终端2/3G重选次数的比例达到10%左右,效果显著。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种异频邻区测量方法,其特征在于,该方法包括:
在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于移动终端当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量包括:
在每个测量间隔TmeasureNTDD内,测量的异频3G邻小区的频点个数是1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)的结果;
其中,TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD是TmeasureGSM  除以TmeasureNTDD所得结果的整数部分,
Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)是Ncarrier除以所述整数部分所得结果的整数部分。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在TmeasureNTDD是0.64秒、且TmeasureGSM是2.56秒时,或者在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是5.12秒时,
如果Ncarrier>4,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
如果1<Ncarrier≤4,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是6.4秒时,
如果Ncarrier>5,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
如果1<Ncarrier≤5,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在TmeasureNTDD是2.56秒、且TmeasureGSM是7.68秒时,
如果Ncarrier>3,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
如果1<Ncarrier≤3,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在TmeasureNTDD是5.12秒、且TmeasureGSM是10.24秒时,
如果Ncarrier>2,异频3G邻小区的测量周期是TmeasureGSM,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
如果1<Ncarrier≤2,异频3G邻小区的测量周期是(Ncarrier-1)×TmeasureNTDD,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
11.一种异频邻区测量装置,其特征在于,该装置包括测量模式识别模块和测量模块;
所述测量模式识别模块,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM除以各个异频的3G邻小区的测量间隔TmeasureNTDD所得结果小于当前服务小区及其邻小区的频点总数Ncarrier时,向测量模块发送第一测量指示;
所述测量模块,接收第一测量指示,在2G邻小区的测量周期TmeasureGSM内对该当前服务小区的所有异频3G邻小区进行测量。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,
所述测量模块,接收第一测量指示,在每个测量间隔TmeasureNTDD内,测量的异频3G邻小区的频点个数是1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIVTmeasureNTDD)的结果;
其中,TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD是TmeasureGSM除以TmeasureNTDD所得结果的整数部分,
Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)是Ncarrier除以所述整数部分所得结果的整数部分。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,
所述测量模式识别模块,在TmeasureNTDD是0.64秒、且TmeasureGSM是2.56秒时,或者在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是5.12秒时,如果Ncarrier>4,向测量模块发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤4,向测量模块发送第二测量指示;在TmeasureNTDD是1.28秒、且TmeasureGSM是6.4秒时,如果Ncarrier>5,向测量模块发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤5,向测量模块发送第二测量指示;在TmeasureNTDD是2.56秒、且TmeasureGSM是7.68秒时,如果Ncarrier>3,向测量模块发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤3,向测量模块发送第二测量指示;在TmeasureNTDD是5.12秒、且TmeasureGSM是10.24秒时,如果Ncarrier>2,向测量模块发送第一测量指示,如果1<Ncarrier≤2,向测量模块发送第二测量指示。
所述测量模块,接收第一测量指示,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1+Ncarrier DIV(TmeasureGSM DIV TmeasureNTDD)个频点的异频3G邻小区;接收第二测量指示,每个测量间隔TmeasureNTDD范围内,测量1个频点的异频3G邻小区。
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