CN103686771A - 一种配置同频干扰小区的装置、方法和终端 - Google Patents

一种配置同频干扰小区的装置、方法和终端 Download PDF

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Abstract

本发明实施例的目的是提供一种配置同频干扰小区的装置、方法和终端,所述装置包括:第一获取模块,用于获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;同频干扰小区处理模块,用于测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。本发明可以为TD-SCDMA终端配置在业务时隙下的同频干扰小区,提高TD-SCDMA终端在业务时隙下联合检测的性能。

Description

一种配置同频干扰小区的装置、方法和终端
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种配置同频干扰小区的装置、方法和终端。
背景技术
在TD-SCDMA试验网的建网初期,由于采用的是单频点全网同频组网,全网同频干扰很严重,网络性能很差。
现在的TD-SCDMA网络采用N频点组网,由TD-SCDMA终端利用零时隙接收信号码功率值来检测周围TD-SCDMA小区信号强度,但对于一终端在一业务时隙上是否存在同频干扰主要取决于在其业务时隙上是否有其他小区在相同工作频点上进行业务,因此终端无法根据对零时隙接收信号码功率值的测量来预知业务时隙的同频干扰小区。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种配置同频干扰小区的装置、方法和终端,可以为TD-SCDMA终端配置在业务时隙下的同频干扰小区,提高TD-SCDMA终端在业务时隙下联合检测的性能。
为实现上述目的,本发明实施例提供了一种配置同频干扰小区的装置,用于一TD-SCDMA终端,包括:
第一获取模块,用于获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
同频干扰小区处理模块,用于测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;
其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。
同时,优选地,所述同频干扰小区处理模块具体包括:
第一选择模块,用于按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
测量模块,用于执行一测量操作,获取目标邻区中每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
第二选择模块,用于按第二接收信号码功率由大到小的顺序从所述目标邻区中选择部分或全部小区;
配置模块,用于将所述第二选择模块选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
同时,优选地,所述同频干扰小区处理模块具体包括:
第一选择模块,用于按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
测量模块,用于对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
其中,第一选择模块和测量模块在一预定周期内循环执行,直至周期结束;
第三选择模块,用于根据测量模块得到的所有测量结果从第一选择模块选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区;
第二配置模块,用于将所述第三选择模块选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
同时,优选地,所述第三选择模块具体用于根据第二测量模块得到的所有测量结果,从第一选择模块选择的所有目标邻区中按所述第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择部分或全部小区。
同时,优选地,所述第三选择模块具体用于在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,在预定周期结束后从所有目标邻区中选择排序排在前面次数最多的部分或全部小区。
同时,优选地,所述测量模块具体用于复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作。
为实现上述目的,本发明实施例还提供了一种配置同频干扰小区的方法,用于一TD-SCDMA终端,包括:
获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;
其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。
同时,优选地,所述测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区具体包括:
按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
按第二接收信号码功率由大到小的顺序从所述目标邻区中选择部分或全部小区;
将所述选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
同时,优选地,所述测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区具体包括:
按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
其中,所述按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区和所述对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率在一预定周期内循环执行,直至周期结束;
根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区;
将所述根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
同时,优选地,所述根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区具体为根据所有测量结果,从选择的所有目标邻区中按所述第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择部分或全部小区。
同时,优选地,所述根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区具体为在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,在预定周期结束后从所有目标邻区中选择每次排序排在前面次数最多的部分或全部小区。
同时,优选地,所述执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率具体为复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作。
为实现上述目的,本发明实施例还提供了一种TD-SCDMA终端,包括上述任意一项所述的装置。
本发明实施例具有以下有益效果中的至少一项:
可以为TD-SCDMA终端配置业务时隙同频干扰小区,提高TD-SCDMA终端在业务时隙下联合检测的性能;
测量模块复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,节约了终端资源;
在一个预定周期内循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,提高了配置的准确性;
针对终端的不同时隙分别配置同频干扰小区,在存在同频邻区干扰下,终端的业务时隙接收性能提高,对下行链路的功率要求下降,网络容量增加。
附图说明
图1为本发明实施例中一种配置同频干扰小区的装置的结构示意图;
图2为本发明实施例中一种配置同频干扰小区的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例中一种目标邻区在业务时隙下第二传输功率码的测量调度示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明实施例提供了一种配置同频干扰小区的装置,用于一TD-SCDMA终端,包括:
第一获取模块,用于获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
同频干扰小区处理模块,用于测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;
其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。
所述装置的第一获取模块获取终端原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率,从原始邻区中按第一接收信号码功率由大到小的选择干扰强的邻区作为目标邻区,所述同频干扰小区处理模块用来测量目标邻区中业务时隙每个小区的第二接收信号码功率,根据测量的结果为所述终端配置联合检测的同频干扰小区。
所述装置首先通过获取周围原始邻区的零时隙接收信号码功率来选择可能存在强同频干扰的小区,并将选择出来的强同频干扰小区作为目标邻区,进一步在目标邻区中遍历测量目标邻区的业务时隙每一个小区的接收信号码功率,依据测量的结果配置在业务时隙下联合检测的同频干扰小区,相比现有技术中的只根据周围邻区的零时隙接收信号码功率来配置终端的同频干扰小区更为准确,提高了TD-SCDMA终端在业务时隙下的联合检测性能。
同时,由上述说明可以得出所述装置的同频干扰小区处理模块的一种具体实现方式,即所述同频干扰小区处理模块具体包括:
第一选择模块,用于按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
测量模块,用于执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
第二选择模块,用于按第二接收信号码功率由大到小的顺序从所述目标邻区中选择部分或全部小区;
第一配置模块,用于将所述第二选择模块选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
所述的配置同频干扰小区的装置如图1所示,具体为:
首先由所述第一获取模块获取终端原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率;
所述第一选择模块按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择得到目标邻区;
再由所述测量模块执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
所述第二选择模块按第二接收信号码功率由大到小的顺序,只从所述目标邻区中选择部分或全部小区,在进行选择的时候,也应保证选择邻区的第二接收信号码功率大于联合检测的最低信号门限;
最后由所述第一配置模块将所述第二选择模块选择的小区配置为终端的在业务时隙下联合检测的同频干扰小区。
所述装置先通过所述获取模块获取原始邻区的第一接收信号码功率,由所述第一选择模块进行选择,确定一目标邻区,测量模块只需要针对目标邻区的第二接收信号码功率做进一步的测量,测量速度较快,同时,所述装置是针对所述终端除零时隙外的每个业务时隙进行的,不同时隙分别进行各自时隙的同频小区配置,在存在同频邻区干扰下,终端的业务时隙接收性能提高,对下行链路的功率要求下降,网络容量增加。
同时,考虑到由于业务时隙下同频干扰可能是突发性的干扰,比如专用物理信道帧分复用,高速链路分组接入的公共信道等,且联合检测接收对于遗漏强邻区配置,性能下降严重,对于配置虚假或者很弱的邻区,性能也会出现稍微下降,如果只对目标邻区进行一次测量,并根据一次测量的结果配置得到的同频干扰小区,准确性不高,因此,本发明实施例还提供了另外一种所述装置的同频干扰小区处理模块的实现方式,具体包括:
第一选择模块,用于按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
测量模块,用于对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
其中,第一选择模块和测量模块在一预定周期内循环执行,直至周期结束;
第三选择模块,用于根据测量模块得到的所有测量结果从第一选择模块选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区;
第二配置模块,用于将所述第三选择模块选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
在所述获取模块获取到原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率后,所述第一选择模块和测量模块在一个预定的周期内循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,直到预定的周期结束,其中,周期的选择以确保邻区的突发信号能够落在周期内为标准,第三选择模块在一个周期结束后才根据所述测量模块得到的所有测量结果从目标邻区中选择部分或全部小区,最后由第二配置模块配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
在一个预定周期内循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,提高了测量的准确性,进一步可以提高TD-SCDMA终端联合检测的性能。
上述过程中,目标邻区的选择是按照第一接收信号码功率由大到小的顺序从原始邻区中选择的,在进行选择时,一些原始邻区按第一接收信号码功率排序时虽然排在前面,但功率值的大小明显不会对终端的联合检测产生强干扰,这样的原始邻区不能被选为目标邻区,而且在所述第一选择模块在一个预定周期内对目标邻区进行循环选择时,选择的目标邻区的数目并不是固定不变的。
例如:一TD-SCDMA终端有20个原始邻区,所述装置的获取模块获取到了20个原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率,通过对20个原始邻区的第一接收信号码功率由大到小进行排序,确定了一A邻区的排序位置为第5位,但A邻区的第一接收信号码功率明显已经不会对该终端的联合检测产生强干扰,那么第一选择模块只会选择前4个邻区作为目标邻区。
再例如:对上例中的TD-SCDMA终端,所述装置的获取模块会不断获取20个原始邻区的第一接收信号码功率,在一个预定的周期内,第一选择模块对目标邻区的选择操作共进行了三次,第一次选择了8个强干扰邻区作为目标邻区,第二次选择了6个强干扰邻区作为目标邻区,第三次又选择了8个强干扰邻区作为目标邻区,即目标邻区的数目并不是固定不变的。
同时,由于业务时隙信号可能为突发信号,因此针对终端的每个业务时隙测量第二接收信号码功率时不滤波,所述第三选择模块直接使用第二接收信号码功率的即时值来选择小区,并由第二配置模块配置为联合检测的同频干扰小区。
其中,所述第三选择模块在根据测量模块得到的所有测量结果进行选择时,有以下几种实现方式:
<方式一>第三选择模块具体用于根据测量模块得到的所有测量结果,从第一选择模块选择的所有目标邻区中按所述第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择部分或全部小区。
例如:一个终端的原始邻区有10个,在一个预定的周期内,第一选择模块和测量模块共三次循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,分别为:
第一次,目标邻区为A、B、C,第二接收信号码功率分别为5、4、3;
第二次,目标邻区为A、C、D,第二接收信号码功率分别为2、3、4;
第三次,目标邻区为B、C、D,第二接收信号码功率分别为1、3、2;
那么在所述周期结束后,目标邻区按所述第二接收信号码功率三次平均值由大到小排序为C、A、D、B,第三选择模块只选择前三个,那么最终配置为所述终端联合测量同频干扰小区的就是C、A、D邻区。
<方式二>所述第三选择模块具体用于在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,在预定周期结束后从所有目标邻区中选择排序排在前面次数最多的部分或全部小区。
例如:一个终端的原始邻区有10个,在一个预定的周期内,第一选择模块和测量模块共三次循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,得到的排序结果为:第一次排序A、B、C;第二次排序A、C、B、E;第三次排序B、A、F、C、G。那么第三选择模块会选择A、B、C三个邻区,并由第二配置模块最终配置为同频干扰小区。
所述第三选择模块的实现方式多种多样,在此不一一列举。
同时,考虑到硬件信道估计在服务小区业务时隙接收时大部分时间处于空闲状态,本发明实施例还提出了一种测量模块的具体实现方式,即所述测量模块具体用于复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作。
TD-SCDMA的终端分配给信道估计的硬件资源只会基于训练序列(midamble码)进行信道估计,其他时间所述硬件资源基本处于空闲状态,由所述测量模块在两次信道估计之间对目标邻区进行第二接收信号码功率值的测量,就能节约终端资源。
由于测量模块是复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后才开始测量目标邻区的第二接收信号码功率值,所以在测量时,不能保证在两次信道估计之间将目标邻区的第二接收信号码功率值全部测完,需要分次测量。同时,由于邻区可能为突发的信号,测量时应尽量随机选择,确保各个目标邻区的测量时刻的随机性。
例如:目标邻区为8个,但在两次信道估计之间硬件资源最多只能测量3个目标邻区的第二接收信号码功率,那就需要分三次完成测量,第一、二次分别测量3个目标邻区的第二接收信号码功率,第三次只需要测量2个目标邻区的第二接收信号码功率。
本发明实施例还提供了一种配置同频干扰小区的方法,用于一TD-SCDMA终端,包括:
获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;
其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。
所述方法首先获取终端原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率,从原始邻区中按第一接收信号码功率由大到小的选择干扰强的邻区作为目标邻区,测量目标邻区中每个小区的第二接收信号码功率,根据测量的结果为所述终端配置联合检测的同频干扰小区。
所述方法通过获取周围原始邻区的零时隙接收信号码功率来选择可能存在强同频干扰的小区,并将选择出来的强同频干扰小区作为目标邻区,进一步在目标邻区中遍历测量目标邻区的每一个小区的接收信号码功率,依据测量的结果配置联合检测的同频干扰小区,相比现有技术中的只根据周围邻区的零时隙接收信号码功率来配置终端的同频干扰小区更为准确,提高了TD-SCDMA终端的联合检测性能。
同时,由上述说明可以将上述方法具体为,如图2所示,包括:
步骤21,获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
步骤22,按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
步骤23,执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
步骤24,按第二接收信号码功率由大到小的顺序从所述目标邻区中选择部分或全部小区;
步骤25,将所述选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
首先获取终端原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率;按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择得到目标邻区;再执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;按第二接收信号码功率由大到小的顺序,只从所述目标邻区中选择部分或全部小区,在进行选择的时候,也应保证选择邻区的第二接收信号码功率大于联合检测小区的最低门限值;将所述选择的小区配置为终端的联合检测的同频干扰小区。
所述方法先通过所述获取模块获取原始邻区的第一接收信号码功率,再根据第一接收信号码功率进行选择,确定一目标邻区,只需要针对目标邻区的第二接收信号码功率做进一步的测量,测量速度较快,同时,所述方法是针对所述终端除零时隙外的每个业务时隙进行的,不同时隙分别进行各自时隙的同频小区配置,在存在同频邻区干扰下,终端的业务时隙接收性能提高,对下行链路的功率要求下降,网络容量增加。
同时,考虑到由于业务时隙下同频干扰可能是突发性的干扰,比如专用物理信道帧分复用,高速链路分组接入的公共信道等,且联合检测接收对于遗漏强邻区配置,性能下降严重,对于配置虚假或者很弱的邻区,性能也会出现稍微下,如果只对目标邻区进行一次测量,并根据一次测量的结果配置得到的同频干扰小区,准确性不高,因此,上述方法的步骤23还包括:
步骤231,在一预定周期内循环执行步骤22和步骤23。
在一个预定周期内循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,提高了测量的准确性,进一步可以提高TD-SCDMA终端联合检测的性能。
上述方法中,目标邻区的选择是按照第一接收信号码功率由大到小的顺序从原始邻区中选择的,在进行选择时,一些原始邻区按第一接收信号码功率排序时虽然排在前面,但功率值的大小明显不会对终端的联合检测产生强干扰,这样的原始邻区不能被选为目标邻区,而且在所述第一选择模块在一个预定周期内对目标邻区进行循环选择时,选择的目标邻区的数目并不是固定不变的。
同时,由于业务时隙信号可能为突发信号,因此针对终端的每个业务时隙测量第二接收信号码功率时不滤波,所述第三选择模块直接使用第二接收信号码功率的即时值来选择小区,并由第二配置模块配置为联合检测的同频干扰小区。
其中,步骤24在根据测量模块得到的所有测量结果进行选择时,具体有以下几种实现方式:
<方式一>根据第二测量模块得到的所有测量结果,从第一选择模块选择的所有目标邻区中按所述第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择部分或全部小区。
<方式二>在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,在预定周期结束后从所有目标邻区中选择每次排序排在前面次数最多的部分或全部小区。
同时,考虑到硬件信道估计在服务小区业务时隙接收时大部分时间处于空闲状态,本发明实施例还对步骤23提出了一种具体实现方式,即复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作。
TD-SCDMA的终端分配给信道估计的硬件资源只会基于训练序列(midamble码)进行信道估计,其他时间所述硬件资源基本处于空闲状态,由所述测量模块在两次信道估计之间对目标邻区进行第二接收信号码功率值的测量,就能节约终端资源。
由于测量操作是复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后才开始测量目标邻区的第二接收信号码功率值,所以在测量时,不能保证在两次信道估计之间将目标邻区的第二接收信号码功率值全部测完,需要分次测量。同时,由于邻区可能为突发的信号,测量时应尽量随机选择,确保各个目标邻区的测量时刻的随机性。
本发明实施例还提供了一种TD-SCDMA终端,包括上述任意一项所述的装置。
下面结合实际对本发明实施例进行详细说明。
一TD-SCDMA终端工作在专用信道连接态下,针对时隙TS(i)进行同频干扰小区配置,不同时隙分别进行各自时隙的同频小区搜索,为了描述清晰,定义下面变量:
L为配置为所述终端用于联合检测的同频干扰小区的个数;
M为目标邻区的个数;
N为做信道估计的硬件资源在两次信道估计之间能够测量的第二接收信号码功率的目标邻区的个数;
T为预先设定的配置同频干扰小区的周期;
S为纳入联合检测小区的最低门限值;
具体步骤如下:
步骤一,第一选择模块根据获取模块获取的原始邻区的零时隙的第一接收信号码功率,选择目标邻区集合,标记为NCell_Set,包括M个小区,该集合表示在业务时隙下可能存在强同频干扰的小区;
步骤二,测量模块复用用于信道估计的硬件资源,在两次信道估计之间,最多能够测量M个小区中的N个小区的第二接收信号码功率,通过在集合NCell_Set中遍历测量M个小区的第二接收信号码功率,获取一测量值(测量值不滤波),由于邻区可能为突发的信号,NCell_Set中测量小区选择时候尽量随机选择,确保各个小区的测量时刻的随机性,,其中,M的取值并不是固定不变的,每次测量完毕更新NCell_Set集合,如图3所示。
步骤三,在周期T内循环执行步骤一和步骤二,可以在周期结束后按第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择L个小区,也可以在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对M个目标邻区进行排序,在周期结束后从M个目标邻区中选择排序排在前面次数最多的L个小区。
选择时还要注意选择的L个小区为第二接收信号码功率大于或等于服务小区接收信号码功率值门限S db(根据联合检测性能评估,典型值为-12db),最后配置L个小区为联合检测的同频干扰小区。
所述过程先通过所述获取模块获取原始邻区的第一接收信号码功率,再根据第一接收信号码功率进行选择,确定一目标邻区,只需要针对目标邻区的第二接收信号码功率做进一步的测量,测量速度较快;所述测量模块复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作,节约了终端资源;在一个预定周期内循环执行对目标邻区的选择和对目标邻区的第二接收信号码功率的测量,提高了测量的准确性,进一步提高了TD-SCDMA终端联合检测的性能;同时,所述方法是针对所述终端除零时隙外的每个业务时隙进行的,不同时隙分别进行各自时隙的同频小区配置,在存在同频邻区干扰下,终端的业务时隙接收性能提高,对下行链路的功率要求下降,网络容量增加。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (13)

1.一种配置同频干扰小区的装置,用于一TD-SCDMA终端,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
同频干扰小区处理模块,用于测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;
其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述同频干扰小区处理模块具体包括:
第一选择模块,用于按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
测量模块,用于执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
第二选择模块,用于按第二接收信号码功率由大到小的顺序从所述目标邻区中选择部分或全部小区;
配置模块,用于将所述第二选择模块选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述同频干扰小区处理模块具体包括:
第一选择模块,用于按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
测量模块,用于对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
其中,第一选择模块和测量模块在一预定周期内循环执行,直至周期结束;
第三选择模块,用于根据测量模块得到的所有测量结果从第一选择模块选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区;
第二配置模块,用于将所述第三选择模块选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述第三选择模块具体用于根据第二测量模块得到的所有测量结果,从第一选择模块选择的所有目标邻区中按所述第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择部分或全部小区。
5.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述第三选择模块具体用于在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,在预定周期结束后从所有目标邻区中选择排序排在前面次数最多的部分或全部小区。
6.根据权利要求2或3所述的装置,其特征在于,所述测量模块具体用于复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作。
7.一种配置同频干扰小区的方法,用于一TD-SCDMA终端,其特征在于,包括:
获取所述终端的原始邻区的在零时隙的第一接收信号码功率;
测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区;
其中,所述目标邻区为按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择的小区。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区具体包括:
按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
按第二接收信号码功率由大到小的顺序从所述目标邻区中选择部分或全部小区;
将所述选择的小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率,并根据第二接收信号码功率的测量结果,从所述目标邻区选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区具体包括:
按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区;
对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率;
其中,所述按第一接收信号码功率由大到小的顺序从所述原始邻区中选择小区,得到所述目标邻区和所述对所述目标邻区中小区执行测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率在一预定周期内循环执行,直至周期结束;
根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区;
将所述根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区配置为在业务时隙下用于联合检测的同频干扰小区。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区具体为根据所有测量结果,从选择的所有目标邻区中按所述第二接收信号码功率平均值由大到小的顺序选择部分或全部小区。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据测量得到的所述第二接收信号码功率从选择的所有目标邻区中选择部分或全部小区具体为在每次测量操作结束后,按所述第二接收信号码功率由大到小的顺序对目标邻区进行排序,在预定周期结束后从所有目标邻区中选择每次排序排在前面次数最多的部分或全部小区。
12.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述执行一测量操作,获取目标邻区中的每一个小区在业务时隙下的第二接收信号码功率具体为复用所述终端中用于信道估计的硬件资源,在所述硬件资源完成所述信道估计后利用所述硬件资源执行所述测量操作。
13.一种TD-SCDMA终端,其特征在于,包括权利要求1至5中任意一项所述的装置。
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