CN103369575A - 一种受限信道的判断方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种受限信道的判断方法及装置,所述方法包括:将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线;根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合;通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道。和现有技术相比,本发明提出的受限信道的判断方法及装置,无需对基站侧做特殊处理。

Description

一种受限信道的判断方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术,特别涉及一种受限信道的判断方法及装置。
背景技术
在长期演进LTE(Long Term Evolution)系统中,用户设备UE(UserEquipment)需要对物理下行控制信道PDCCH(Physical Downlink ControlChannel)进行盲检测,UE通过盲检测算法检测基站发送给所述UE的PDCCH,并通过循环冗余校验码CRC判断PDCCH是否检测成功,UE检测不到PDCCH有两种原因,第一种原因是由于基站没有发送PDCCH,所以UE在进行盲检测时失败;第二种原因是由于基站发送了PDCCH,但是终端盲检测失败。
受限信道是指无线通信系统中覆盖能力最弱的信道,即当该信道不能正常工作而其他信道正常工作时,会导致无线通信过程中的物理层或高层过程无法正常完成。在现有的判断受限信道的方法中,将UE与基站之间的距离进行拉远,在掉线点处统计各控制信道和业务信道的块差错率BLER(BlockError Rate)或比特差错率BER(Bit Error Rate),判定BLER或BER最大值所对应的信道为受限信道。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
为方便统计BLER或BER,基站需要在每个下行子帧中调度PDCCH,当UE对PDCCH进行盲检测失败时,无法确定失败原因,即UE无法判断是基站没有发出PDCCH,还是UE没有检测正确。若采用时间戳的方法来对齐基站侧和终端侧的测量时间,要求非常严格,目前的GPS同步只能做到秒级,而每个下行子帧的调度单位为毫秒,因此在现有的判断受限信道的方法中,如果不对基站做特殊处理,则无法准确地确定受限信道。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种受限信道的判断方法,可确保无需对基站侧做特殊处理。
本发明的另一目的在于提供一种受限信道的判断装置,可确保无需对基站侧做特殊处理。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种受限信道的判断方法,所述方法包括:
将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线;
根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合;
通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道。
一种受限信道的判断装置,包括:
测试单元,用于将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线,将发生掉线的UE通知给确定单元;
所述确定单元,用于根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,将所确定的信道集合发送给判断单元;
所述判断单元,用于通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道。
可见,采用本发明的技术方案,将使用上行UDP业务的UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,根据至少一个发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,再通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率确定受限信道。和现有技术相比,本发明提出的受限信道的判断方法及装置,无需对基站侧做特殊处理即可判断受限信道;另外,本发明所述方法实现起来简单方便,便于普及。
附图说明
图1为本发明受限信道的判断方法的实现流程图。
图2为本发明受限信道的判断装置的结构示意图。
具体实施方式
针对现有技术中存在的问题,本发明中提出一种改进后的受限信道的判断方案,可确保无需对基站侧做特殊处理。
为使本发明的技术方案更加清楚、明白,以下参照附图并举实施例,对本发明所述方案作进一步地详细说明。
图1为本发明受限信道的判断方法的实现流程图。如图1所示,包括以下步骤:
步骤101:将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线。
在本发明的具体实施例中,为保证上下行业务的测试环境和测试位置相同,被测小区中的每个被选测试点应至少保证有两个用户设备UE同时进行测试,其中,一个UE使用上行用户数据包协议UDP业务,另一个UE使用下行UDP业务。在本步骤中,将使用UDP业务的UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线。
另外,在同频组网的条件下,当被测小区的邻小区开启时,所述邻小区会对被测小区的控制信道和业务信道产生干扰,所以在本发明的具体实施例中,可以将被测小区的所有邻小区关闭,可消除邻小区干扰造成的受限信道的判断公平性的问题。
步骤102:根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合。
在本步骤中,当使用上行UDP业务的UE先发生掉线时,确定信道集合为包括了物理上行共享信道PUSCH和物理HARQ指示信道PHICH的第一信道集合;
当使用下行UDP业务的UE先发生掉线时,确定信道集合为包括了物理下行共享信道PDSCH和物理上行控制信道PUCCH的第二信道集合;
当使用上行UDP业务的UE和使用下行UDP业务的UE同时发生掉线时,确定信道集合为包括了物理下行控制信道PDCCH和物理控制格式指示信道PCFICH的第三信道集合。
步骤103:通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定受限信道。
在本发明的具体实施例中,可以预先指定各个信道集合中的指定信道。
由于在提升信道功率时只能在基站侧提升下行信道功率,而上行信道的功率是由UE决定的,不能在基站侧提升,因此,当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,所述指定信道为所述PHICH;
当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,所述指定信道为所述PDSCH;
当所确定的信道集合为所述第三信道集合时,所述指定信道为所述PDCCH。
因此,在本步骤中,当信道集合确定之后,即可通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率的方式,在所确定的信道集合中确定受限信道。
例如,在本步骤中,当所确定的信道集合为第一信道集合时,可以将PHICH的发射功率提高预定数值,例如,将PHICH的发射功率提高3db,判断使用上行UDP业务的UE是否与基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务,若是,则判定PHICH为受限信道,否则,判定PUSCH为受限信道。
再例如,在本步骤中,当所确定的信道集合为第二信道集合时,可以将PDSCH的发射功率提高预定数值,例如,将PDSCH的发射功率提高3db,判断使用下行UDP业务的UE是否与基站重新建立连接并能够使用下行UDP业务,若是,则判定PDSCH为受限信道,否则,判定PUCCH为所述受限信道。
再例如,在本步骤中,当所确定的信道集合为第三信道集合时,所述第三信道集合中的指定信道为PDCCH,因此,当参考信号RS的信号强度大于预设阈值时,可以将PDCCH的发射功率提高预定数值,例如,将PDCCH信道的发射功率提高3db,判断使用上行UDP业务的UE或使用下行UDP业务的UE是否与基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务或下行UDP业务,若是,则判定PDCCH为受限信道,否则,判定PCFICH为受限信道。
需要说明的是,当所确定的信道集合为第三信道集合时,在本发明的具体实施例中重点考虑在参考信号RS的信号强度大于预设阈值时,所述受限信道为PDCCH或PCFICH的情况,当使用上行UDP业务的UE或下行UDP业务的UE的掉线原因是由于RS的信号强度较弱导致时,可以采用现有技术中的其他方法提高RS的信号强度。
较佳地,为保证信道集合中的指定信道的发射功率有提升的空间,在分布式无线通信系统中,若射频拉远单元RRU(Radio Remote Unit)可支持的最大发射功率为80瓦,则在本发明的实施例中可以将RRU的发射功率配置为20瓦;若RRU可支持的最大发射功率为40瓦,则在本发明的实施例中可以将RRU的发射功率配置为10瓦。另外,为保证PDCCH的覆盖范围达到最大,在本发明的具体实施例中可以将控制格式指示CFI的值配置为3,将控制信道单元CCE的值配置为8。
较佳地,在本发明的具体实施例中,还可以将处于空闲状态的UE与使用上行UDP业务的UE以及使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,当处于空闲状态的UE先发生掉线时,则判定上行随机接入信道PRACH为受限信道。
本发明提出的受限信道的判断方法,将使用上行UDP业务的UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,根据至少一个发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,再通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率确定受限信道。和现有技术相比,本发明提出的受限信道的判断方法,无需对基站侧做特殊处理即可判断受限信道;另外,本发明所述方法实现起来简单方便,便于普及。
图2为本发明受限信道的判断装置的结构示意图。如图2所示,包括:
测试单元201,用于将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线,将发生掉线的UE通知给确定单元202;
所述确定单元202,用于根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,将所确定的信道集合发送给判断单元203;
所述判断单元203,用于通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道。
进一步的,所述确定单元202,具体用于当所述使用上行UDP业务的UE先发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理上行共享信道PUSCH和物理HARQ指示信道PHICH的第一信道集合;
当所述使用下行UDP业务的UE先发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理下行共享信道PDSCH和物理上行控制信道PUCCH的第二信道集合;
当所述使用上行UDP业务的UE和所述使用下行UDP业务的UE同时发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理下行控制信道PDCCH和物理控制格式指示信道PCFICH的第三信道集合。
进一步的,当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,所述指定信道为所述PHICH;
当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,所述指定信道为所述PDSCH;
当所确定的信道集合为所述第三信道集合时,所述指定信道为所述PDCCH。
进一步的,所述判断单元203包括:
功率控制子单元2031,用于当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,将所述PHICH的发射功率提高预定数值,向判断子单元2032发送一个第一判断指令;
所述判断子单元2032,用于在接收到所述第一判断指令之后,判断所述使用上行UDP业务的UE是否与基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务,若是,则判定所述PHICH为所述受限信道,否则,判定所述PUSCH为所述受限信道。
进一步的,所述功率控制子单元2031,还用于当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,将所述PDSCH的发射功率提高所述预定数值,向所述判断子单元2032发送一个第二判断指令;
所述判断子单元2032,还用于在接收到所述第二判断指令之后,判断所述使用下行UDP业务的UE是否与所述基站重新建立连接并能够使用下行UDP业务,若是,则判定所述PDSCH为所述受限信道,否则,判定所述PUCCH为所述受限信道。
进一步的,所述功率控制子单元2031,还用于当所确定的信道集合为所述第三信道集合且参考信号RS的信号强度大于预设阈值时,将所述PDCCH的发射功率提高所述预定数值,向判断子单元2032发送一个第三判断指令;
所述判断子单元2032,还用于在接收到所述第三判断指令之后,判断所述使用上行UDP业务的UE或所述使用下行UDP业务的UE是否与所述基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务或下行UDP业务,若是,则判定所述PDCCH为所述受限信道,否则,判定所述PCFICH为所述受限信道。
进一步的,所述测试单元201,还用于将处于空闲状态的UE同时进行拉远测试,当所述处于空闲状态的UE先发生掉线时,向所述判断单元203发送一个第四判断指令;
所述判断单元203,还用于在接收到所述第四判断指令之后,判定上行随机接入信道PRACH为所述受限信道。
本发明提出的受限信道的判断装置,测试单元将使用上行UDP业务的UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,确定单元根据至少一个发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,判断单元通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率确定受限信道。和现有技术相比,本发明提出的受限信道的判断装置,无需对基站侧做特殊处理即可判断受限信道;另外,本发明所述装置实现起来简单方便,便于普及。
图2所示装置实施例的具体工作流程请参照图1所示方法实施例中的相应说明,不再赘述。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (14)

1.一种受限信道的判断方法,其特征在于,包括:
将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线;
根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合;
通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,包括:
当所述使用上行UDP业务的UE先发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理上行共享信道PUSCH和物理HARQ指示信道PHICH的第一信道集合;
当所述使用下行UDP业务的UE先发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理下行共享信道PDSCH和物理上行控制信道PUCCH的第二信道集合;
当所述使用上行UDP业务的UE和所述使用下行UDP业务的UE同时发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理下行控制信道PDCCH和物理控制格式指示信道PCFICH的第三信道集合。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,所述指定信道为所述PHICH;
当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,所述指定信道为所述PDSCH;
当所确定的信道集合为所述第三信道集合时,所述指定信道为所述PDCCH。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定信道集合中确定所述受限信道,包括:
当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,将所述PHICH的发射功率提高预定数值;
判断所述使用上行UDP业务的UE是否与基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务,若是,则判定所述PHICH为所述受限信道,否则,判定所述PUSCH为所述受限信道。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道,还包括:
当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,将所述PDSCH的发射功率提高所述预定数值;
判断所述使用下行UDP业务的UE是否与所述基站重新建立连接并能够使用下行UDP业务,若是,则判定所述PDSCH为所述受限信道,否则,判定所述PUCCH为所述受限信道。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道,还包括:
当所确定的信道集合为所述第三信道集合且参考信号RS的信号强度大于预设阈值时,将所述PDCCH的发射功率提高所述预定预值;
判断所述使用上行UDP业务的UE或所述使用下行UDP业务的UE是否与所述基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务或下行UDP业务,若是,则判定所述PDCCH为所述受限信道,否则,判定所述PCFICH为所述受限信道。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
将处于空闲状态的UE同时进行拉远测试;
当所述处于空闲状态的UE先发生掉线时,则判定上行随机接入信道PRACH为所述受限信道。
8.一种受限信道的判断装置,其特征在于,包括:
测试单元,用于将使用上行用户数据包协议UDP业务的用户设备UE和使用下行UDP业务的UE同时进行拉远测试,直到至少一个UE发生掉线,将发生掉线的UE通知给确定单元;
所述确定单元,用于根据发生掉线的UE确定受限信道所在的信道集合,将所确定的信道集合发送给判断单元;
所述判断单元,用于通过提升所确定的信道集合中的指定信道的发射功率,在所确定的信道集合中确定所述受限信道。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述确定单元,具体用于当所述使用上行UDP业务的UE先发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理上行共享信道PUSCH和物理HARQ指示信道PHICH的第一信道集合;
当所述使用下行UDP业务的UE先发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理下行共享信道PDSCH和物理上行控制信道PUCCH的第二信道集合;
当所述使用上行UDP业务的UE和所述使用下行UDP业务的UE同时发生掉线时,确定所述信道集合为包括了物理下行控制信道PDCCH和物理控制格式指示信道PCFICH的第三信道集合。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括:
当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,所述指定信道为所述PHICH;
当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,所述指定信道为所述PDSCH;
当所确定的信道集合为所述第三信道集合时,所述指定信道为所述PDCCH。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述判断单元包括:
功率控制子单元,用于当所确定的信道集合为所述第一信道集合时,将所述PHICH的发射功率提高预定数值,向判断子单元发送一个第一判断指令;
所述判断子单元,用于在接收到所述第一判断指令之后,判断所述使用上行UDP业务的UE是否与基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务,若是,则判定所述PHICH为所述受限信道,否则,判定所述PUSCH为所述受限信道。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述功率控制子单元,还用于当所确定的信道集合为所述第二信道集合时,将所述PDSCH的发射功率提高所述预定数值,向所述判断子单元发送一个第二判断指令;
所述判断子单元,还用于在接收到所述第二判断指令之后,判断所述使用下行UDP业务的UE是否与所述基站重新建立连接并能够使用下行UDP业务,若是,则判定所述PDSCH为所述受限信道,否则,判定所述PUCCH为所述受限信道。
13.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述功率控制子单元,还用于当所确定的信道集合为所述第三信道集合且参考信号RS的信号强度大于预设阈值时,将所述PDCCH的发射功率提高所述预定数值,向判断子单元发送一个第三判断指令;
所述判断子单元,还用于在接收到所述第三判断指令之后,判断所述使用上行UDP业务的UE或所述使用下行UDP业务的UE是否与所述基站重新建立连接并能够使用上行UDP业务或下行UDP业务,若是,则判定所述PDCCH为所述受限信道,否则,判定所述PCFICH为所述受限信道。
14.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述测试单元,还用于将处于空闲状态的UE同时进行拉远测试,当所述处于空闲状态的UE先发生掉线时,向所述判断单元发送一个第四判断指令;
所述判断单元,还用于在接收到所述第四判断指令之后,判定上行随机接入信道PRACH为所述受限信道。
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