背景技术
如图1所示,为LTE(Long Term Evolution,长期演进)网络的结构示意图,该LTE网络由E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,演进的通用陆地无线接入网)eNB(Evolved Node Base,基站)和EPC(EvolvedPacket Core,演进分组交换中心)组成;E-UTRAN包括和EPC通过S1接口相连的eNB集合,各eNB之间通过X2接口相连,且每个eNB包括多个小区。
为支持更大带宽(如100MHz)和频谱聚合,LTE-A(LTE-Advanced,高级LTE)支持CA(Carrier Aggregation,载波聚合)技术,聚合两个或更多CC(Component Carriers,成员载波)用于数据传输,且具有CA接收或发送能力的UE(User Equipment,用户设备)可以同时在多个CC上接收或发送数据。
进一步的,在配置CA时,UE和网络之间只有一个RRC(Radio ResourceControl,无线资源控制)连接,在RRC连接建立/重建立/切换时,一个服务小区提供NAS(Non Access Stratum,非接入层)移动性信息,且在RRC连接重建立/切换时,一个服务小区提供安全输入,这个小区为PCell(主小区);此外,还可以基于UE的能力为UE配置SCell(辅小区),且SCell和PCell一起作为一组服务小区,该服务小区包含一个PCell以及一个或多个SCell。
现有技术中,为了使UE切换到目标eNB时,目标eNB可以为UE选择合适的Scell,在CA技术中引入了额外上报机制,即UE在测量上报时,携带当前配置的所有频率(但触发测量报告的测量ID对应频率除外)上质量最好的非服务小区的PCI(Physical Cell Identity,物理层小区标识)以及质量;源eNB收到UE的测量上报后需要进行切换判决,且如果判决切换,则需要向选择的目标eNB提供一个列表,以指示每个报告的频率上的最好小区。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:
现有技术中,UE在测量上报时可能会上报不必要的测量结果,从而造成空口资源的浪费。
如图2所示的应用场景示意图,假设三个基站的配置如表1所示,基站A和基站B上部署了两个载波,且基站A的载波是F1和F2,基站B的载波是F1和F3;此外基站C上只使用载波F1,并没有部署CA。这种场景下,如果UE在基站A上配置了Pcell使用F1,Scell使用F2,则当UE向基站B或基站C移动时,如果满足测量上报事件且配置了额外上报,则UE会在目标小区之外携带载波F2上最好小区的测量结果,如表2所示。基于此上报内容,由于基站B和基站C上都没有配置F2,因此载波F2上最好小区的测量结果的上报会造成空口资源的浪费。
表1各基站载波配置
表2测量上报的内容
切换路径 |
UE当前配置的载波 |
目标小区 |
额外上报 |
a1->b1 |
F1、F2 |
b1 |
a4 |
a1->c1 |
F1、F2 |
c1 |
a4 |
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
本发明实施例一提供一种基于载波聚合系统的测量上报方法,UE通过记录每个工作过的小区下的载波聚合信息,可以有效地减少不必要的测量上报,避免空口资源的浪费,如图3所示,该频率上报方法包括以下步骤:
步骤301,UE维护载波集合列表,且该载波集合列表中记录了小区标识、载波集合以及时长之间的对应关系。
本发明实施例中,在UE维护载波集合列表的过程中,具体包括但不限于如下方式:当UE在小区r中建立连接或者切换到小区r时,UE查找载波集合列表的小区标识中是否记录有该小区r;如果没有该小区r,则记录小区标识为该小区r,对应的载波集合为空,对应的时长为0;如果有小区r,则保持小区r当前对应的记录;当UE在该小区r中释放连接或者切换到其他小区时,UE利用自身在该小区r中被配置的载波集合以及处于连接态的持续时间更新载波集合列表中该小区r对应的载波集合和时长。
假设UE开机一段时间后载波集合列表如表3所示(UE刚开机时载波集合列表为空),则:当UE在小区r4中建立连接或者切换到小区r4时,UE查找载波集合列表的小区标识中是否记录有该小区r4,由于载波集合列表的小区标识中没有小区r4,因此在载波集合列表中记录小区标识为该小区r4,对应的载波集合为空,对应的时长为0,更新后的载波集合列表如表4所示。当UE在小区r1中建立连接或者切换到小区r1时,UE查找载波集合列表的小区标识中是否记录有该小区r1,由于载波集合列表的小区标识中有小区r1,因此UE保持小区r1当前对应的记录,即载波集合列表仍然如表3所示。
表3
序号 |
小区ID |
载波集合 |
时长 |
1 |
r1 |
F1 |
T1 |
2 |
r2 |
F2 |
T2 |
3 |
r3 |
F3 |
T3 |
表4
序号 |
小区ID |
载波集合 |
时长 |
1 |
r1 |
F1 |
T1 |
2 |
r2 |
F2 |
T2 |
3 |
r3 |
F3 |
T3 |
4 |
r4 |
|
0 |
进一步的,当UE在该小区r中释放连接或者切换到其他小区时,假设UE在小区r中被配置的载波集合为Fnew,UE在小区r中处于连接态的持续时间为t;则UE利用自身在小区r中被配置的载波集合以及处于连接态的持续时间更新载波集合列表中该小区r对应的载波集合和时长,包括但不限于如下方式:如果小区r对应的载波集合为空,对应的时长为0,则UE更新载波集合列表中小区r对应的载波集合为Fnew,时长为t;如果保存的小区r对应的载波集合为F1,对应的时长为T1,则UE更新载波集合列表中小区r对应的载波集合为F1′=F1∪Fnew,时长为T1′=T1+t;其中,∪表示取并集。
例如,UE在小区r4中建立连接或者切换到小区r4后,维护的载波集合列表如表4所示,当UE在小区r4中释放连接或者切换到其他小区时,由于小区r4对应的载波集合为空,对应的时长为0,因此UE更新载波集合列表中小区r4对应的载波集合为Fnew,时长为t,更新后的载波集合列表如表5所示。UE在小区r1中建立连接或者切换到小区r1后,维护的载波集合列表如表3所示,当UE在小区r1中释放连接或者切换到其他小区时,由于保存的小区r1对应的载波集合为F1,对应的时长为T1,因此UE更新载波集合列表中小区r1对应的载波集合为F1′=F1∪Fnew,时长为T1′=T1+t;其中,∪表示取并集,且更新后的载波集合列表如表6所示。
表5
序号 |
小区ID |
载波集合 |
时长 |
1 |
r1 |
F1 |
T1 |
2 |
r2 |
F2 |
T2 |
3 |
r3 |
F3 |
T3 |
4 |
r4 |
Fnew |
t |
表6
序号 |
小区ID |
载波集合 |
时长 |
1 |
r1 |
F1′=F1∪Fnew |
T1′=T1+t |
2 |
r2 |
F2 |
T2 |
3 |
r3 |
F3 |
T3 |
本发明实施例中,由于具体实现时载波集合列表的列表长度有限,因此可以设置载波集合列表的最大容量,其中的条目按照访问时间来排列,超过最大容量时删除最早登记的小区;基于此,UE维护载波集合列表的过程,进一步包括:当载波集合列表达到最大容量时,如果UE需要在载波集合列表中添加新记录,则删除载波集合列表中最早的记录。
步骤302,UE在进行测量上报时,根据载波集合列表以及当前为UE配置的成员载波确定需要上报的频率集合。
其中,当UE进行测量上报时,如果上报配置中包含reportAddNeighMeas(上报额外的邻区测量),则UE需要根据载波集合列表以及当前为UE配置的所有成员载波(CC)进行综合判断,来决定需要额外上报的频率集合。
具体的,假设当前小区为UE配置的所有成员载波集合为S,当满足测量上报条件的邻小区列表为{k1,k2,k3...k
i},小区k
i的频率为A
i时,假设
∪表示取并集,则如图4所示,UE根据载波集合列表以及当前为UE配置的成员载波确定需要上报的频率集合R的过程,包括以下步骤:
步骤401,UE判断邻小区列表中的每个小区(ki)在载波集合列表中是否均有对应的记录;如果是,执行步骤402;如果否,执行步骤405。
步骤402,UE判断邻小区列表中的每个小区(ki)在载波集合列表中对应的时长是否均大于预设门限值;如果是,执行步骤403;如果否,执行步骤405。其中,该预设门限值可以根据实际经验值进行设置,单位可为分钟级,且小区在载波集合列表中对应的时长大于预设门限值用于表示UE已在相应小区中停留了足够长的时间,通过自学习已获得了该小区中足够的载波信息。
步骤403,UE选取邻小区列表中的每个小区在载波集合列表中对应的载波集合的并集为集合F,并转到步骤404。
步骤404,UE确定需要上报的频率集合R=F∩S-P,之后结束流程;其中,∩表示取交集。
步骤405,UE确定需要上报的频率集合R=S-P,之后结束流程。
本发明实施例中,是否更新载波集合列表与时长是否超过预设门限值没有关系;如果由于各基站设备的业务调度算法不同等原因,导致UE学习到的某个小区的载波集合不是该基站设备完整的载波配置,则一旦后续该基站设备为UE配置了新的载波,UE会将这个载波信息添加到载波集合列表中,并在之后的测量上报中使用新的载波集合来判断。
步骤303,UE上报频率集合的测量结果。
综上所述,本发明实施例中,考虑到在载波聚合部署区域的边缘会出现UE从CA区向非CA区切换的情况,在这种情况下UE不需要携带源小区配置的SCC上的小区测量值;当不同基站的载波频率不一致时,UE可能也不需要携带源小区配置的SCC上的小区测量值;基于此,本发明实施例提供一种基于载波聚合系统的测量上报方法,UE通过记录每个工作过的小区下的载波聚合信息,可以有效地减少不必要的测量上报,避免空口资源的浪费。
实施例二
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种用户设备,如图5所示,该用户设备包括:
维护模块11,用于维护载波集合列表,且所述载波集合列表中记录了小区标识、载波集合以及时长之间的对应关系;
确定模块12,用于在进行测量上报时,根据所述载波集合列表以及当前为本设备配置的成员载波确定需要上报的频率集合;
发送模块13,用于上报所述频率集合的测量结果。
所述维护模块11,具体用于当本设备在小区r中建立连接或者切换到小区r时,查找所述载波集合列表的小区标识中是否记录有所述小区r;如果没有所述小区r,则记录小区标识为所述小区r,对应的载波集合为空,对应的时长为0;如果有所述小区r,则保持小区r当前对应的记录;
当本设备在小区r中释放连接或者切换到其他小区时,利用本设备在所述小区r中被配置的载波集合以及处于连接态的持续时间更新所述载波集合列表中所述小区r对应的载波集合和时长。
所述维护模块11,进一步用于当本设备在所述小区r中被配置的载波集合为Fnew,本设备在所述小区r中处于连接态的持续时间为t时,则:
如果所述小区r对应的载波集合为空,对应的时长为0,更新所述载波集合列表中所述小区r对应的载波集合为Fnew,时长为t;
如果保存的所述小区r对应的载波集合为F1,对应的时长为T1,更新所述载波集合列表中所述小区r对应的载波集合为F1′=F1∪Fnew,时长为T1′=T1+t;其中,∪表示取并集。
所述维护模块11,进一步用于当所述载波集合列表达到最大容量时,如果本设备需要在所述载波集合列表中添加新记录,则删除所述载波集合列表中最早的记录。
假设当前为本设备配置的所有成员载波集合为S,当满足测量上报条件的邻小区列表为{k1,k2,k3...k
i},小区k
i的频率为A
i时,设
∪表示取并集,则:
所述确定模块12,具体用于通过执行如下步骤确定需要上报的频率集合;
步骤A、判断所述邻小区列表中的每个小区在所述载波集合列表中是否均有对应的记录;如果是,执行步骤B;如果否,执行步骤E;
步骤B、判断所述邻小区列表中的每个小区在所述载波集合列表中对应的时长是否均大于预设门限值;如果是,执行步骤C;如果否,执行步骤E;
步骤C、选取所述邻小区列表中的每个小区在所述载波集合列表中对应的载波集合的并集为集合F,并转到步骤D;
步骤D、确定需要上报的频率集合R=F∩S-P,∩表示取交集,结束流程;
步骤E、确定需要上报的频率集合R=S-P,结束流程。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。