一种LTE系统解决异频测量时测量冲突的方法
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,更具体地,本发明涉及一种LTE系统异频测量时解决测量冲突的方法。
背景技术
OTDOA的基本原理是终端通过测量三个以上基站发送的PRS的到达时间差(RSTD),来获取不同基站到达终端的距离之差,从而达到定位的目的。终端测量基站的数目越多,定位的准确性就越高。
终端的PRS配置从服务小区的基站获得,包括决定周期和子帧偏移的IPRS以及每个周期内PRS“occasion”持续的子帧长度NPRS信息。如果终端需要进行异频PRS的测量,可通过信元InterFreqRSTDMeasurementIndication告知服务小区的基站,其中InterFreqRSTDMeasurementIndication字段描述如下:
表中“carrierFreq”指示异频测量的频点;“measPRS-Offset”指示异频PRSoccasion与服务小区PRS occasion间的最小偏移值,且“measPRS-Offset”的值为实际偏移值模40后的结果,即模GAP的周期。而异频PRS的相关配置信息,服务小区的基站可以通过定位服务器获得。“rstd-InterFreqIndication”指示终端将要开始或终止异频RSTD测量
上行链路中,终端需要反馈CQI/SRS/SR信息给基站作判断。其中CQI为信道质量指示,告知基站终端目前的无线信道环境;SRS可用于信道质量以及时偏估计;SR为上行调度请求,终端通过发送SR给基站告知其有上行数据需要发送。CQI、SRS和SR均为周期性发送。
当测量异频PRS时基站需要为终端配置测量GAP(测量间隙),用于异频PRS测量的GAP采用模式0的配置,即GAP的周期为40ms,而子帧偏移gapoffset取值范围为0~39,具体取值由基站通过RRC信令配置给每个终端。开启GAP测量时,即不能发送数据,也不能接收任何同频数据,可知对服务小区的PRS的测量,及CQI/SRS/SR的反馈均有影响,若服务小区的PRS/CQI/SRS/SR正好处于GAP测量期内,且周期大于或等于40ms,则终端将一直不能测量服务小区的PRS或无法反馈CQI/SRS/SR。
通过上面的分析可知在现有技术中,如果测量GAP配置的不合理,会严重影响服务小区的PRS测量,及CQI/SRS/SR的反馈,降低系统性能。
因此本发明针对以上问题,提出了一种异频测量时解决测量冲突的方法。
本发明所用到的关键词
发明内容
本申请要解决的技术问题:
异频测量时测量GAP的偏移值gapoffset如何配置,以减轻终端对服务小区PRS的测量及CQI/SRS/SR的反馈的影响。
解决该技术问题所采用的技术方案是:
终端需要进行异频PRS测量时,基站能够利用终端上报的异频PRS相对于服务小区PRS的子帧偏移值及本小区PRS的起始位置确定Gap偏移的取值范围,再根据该终端的CQI/SRS/SR的配置,可适当增大CQI/SRS/SR的周期锁定Gap偏移的具体取值,具体步骤如下:
步骤一:基站根据终端上报的异频PRS的子帧偏移“measPRS-Offset”值,从定位服务器获知的异频PRS occasion的长度NPRS'值,结合服务小区PRS的周期和子帧偏移配置IPRS、occasion的长度NPRS,计算Gap子帧偏移的可选范围,即最大值和最小值分别为Offsetstart和Offsetend;通过确定Gap子帧偏移的可选范围,避免测量Gap对服务小区PRS的影响;具体的,此时Gap测量周期为40ms,假设服务小区PRS的子帧偏移为0:
NPRS≤measPRS-Offset<6+NPRS-NPRS'时,Gap子帧偏移可选范围为[NPRS,measPRS-Offset];
34<measPRS-Offset≤(40-NPRS')时,Gap子帧偏移可选范围为[measPRS-Offset-(6-NPRS'),34];
6+NPRS-NPRS'≤measPRS-Offset≤34时,Gap子帧偏移可选范围为[measPRS-Offset-(6-NPRS'),measPRS-Offset]。
步骤二:在范围[Offsetstart,Offsetend]内,基站根据终端的CQI/SRS/SR的周期和子帧偏移配置信息,设置对应的标志位;具体的:[Offsetstart,Offsetend]范围内的子帧的标志位初始都标记为0,根据CQI/SRS/SR的配置信息得到该范围内哪些子帧会发送CQI/SRS/SR,将对应的子帧标志位置为1.若CQI/SRS/SR的周期大于Gap周期,则将CQI/SRS/SR的子帧偏移模Gap周期后得到新的子帧偏移值,将新的子帧偏移值对应的子帧标志位置为1。
步骤三:因为Gap的测量时长为6ms,即6个子帧,且在Gap测量结束后的第一个子帧上终端不能发送上行数据,即Gap测量对服务小区上行数据的影响持续7个子帧;设定一个长度为7个子帧的滑动窗,滑动窗的滑动范围即Gap子帧偏移可选范围[Offsetstart,Offsetend].当滑动窗内7个子帧的标志位均为0时,将此时窗的起始位置对应的子帧号模上Gap周期的值作为Gap的子帧偏移值。
步骤四:如果在步骤三中未搜索到合适的Gap子帧偏移值,通过增大CQI、SRS或SR发送周期的方式,重新搜索合适的Gap偏移值;设CQI、SRS和SR中周期最小的一个为“F”,且此时F的周期小于Gap的周期,将[Offsetstart,Offsetend]范围内发送“F”的所有子帧重新标记为0,开始第二轮窗的滑动,仍然是窗内7个子帧都标记为0时,将此时窗的起始位置作为Gap的子帧偏移值;此时在Gap周期内,基站将接收不到在Gap测量期间内发送的“F”,Gap测量期间外发送的“F”不受影响,等同于扩大了“F”的发送周期。
步骤五:如果通过步骤四中仍未搜到合适的Gap子帧偏移值,将CQI、SRS和SR中周期第二小且周期小于Gap测量周期的“S”在[Offsetstart,Offsetend]范围内的所有子帧也重新标记为0,开始第三轮窗的滑动,此时等同于扩大了“F”和“S”的周期。
步骤六:通过扩大CQI、SRS和SR的周期方式仍然没有找到合适的Gap子帧偏移时,重新配置CQI、SRS和SR的周期和子帧偏移,使得CQI/SRS/SR不在Gap测量期间内发送。
与现有技术相比,本发明具有以下优点和有益效果:
1.基站利用从终端和定位服务器获得的信息确定Gap子帧偏移的可选范围,避免Gap测量对服务小区PRS的影响;
2.基站根据终端的CQI/SRS/SR的配置,对Gap子帧偏移可选范围内的所有子帧设置标志位:发送CQI/SRS/SR的子帧都标记为1,其他子帧标记为0;
3.通过长度为7个子帧的滑动窗在Gap子帧可选范围内滑动,当滑动到窗内子帧的标志位都为0时,将此时窗的起始位置对应的子帧号模上Gap周期的值作为Gap的子帧偏移值,避免Gap测量对服务小区调度和时偏估计的影响;
4.根据初始CQI/SRS/SR周期、子帧配置设置的标志位,当未搜索到合适的Gap子帧偏移值时,间接扩大CQI/SRS/SR中一种或几种的周期,即按照周期由小到大顺序将对应发送CQI、SRS或SR的子帧的标志位改置为0,重新搜索合适的Gap子帧偏移值。当避免不了Gap测量对服务小区调度及时偏估计的影响时,则将影响降到最低。
附图说明
图1:基站根据异频和服务小区PRS配置信息确定Gap子帧偏移可选范围(步骤1)的流程图。
图2:基站确定Gap子帧偏移取值(步骤2和步骤3)的总流程图。
图3:更改子帧标志位(步骤4)的流程图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作进一步说明。
如图1、图2、图3所示,本发明的具体步骤如下:
步骤一:基站根据终端上报的异频PRS的子帧偏移“measPRS-Offset”值,从定位服务器获知的异频PRS occasion的长度NPRS'值,结合服务小区PRS的周期和子帧偏移配置IPRS、occasion的长度NPRS,计算Gap子帧偏移的可选范围,即Offsetstart和Offsetend;通过确定Gap子帧偏移的可选范围,避免测量Gap对服务小区PRS的影响;具体的,此时Gap测量周期为40ms,假设服务小区PRS的子帧偏移为0:
NPRS≤measPRS-Offset<6+NPRS-NPRS'时,Gap子帧偏移可选范围为[NPRS,measPRS-Offset];
34<measPRS-Offset≤(40-NPRS')时,Gap子帧偏移可选范围为[measPRS-Offset-(6-NPRS'),34];
6+NPRS-NPRS'≤measPRS-Offset≤34时,Gap子帧偏移可选范围为[measPRS-Offset-(6-NPRS'),measPRS-Offset];
步骤二:在范围[Offsetstart,Offsetend]内,基站根据终端的CQI/SRS/SR的周期和子帧偏移配置信息,设置对应的标志位;具体的:[Offsetstart,Offsetend]范围内的子帧的标志位初始都标记为0,根据CQI/SRS/SR的配置信息得到该范围内哪些子帧会发送CQI/SRS/SR,将对应的子帧标志位置为1.若CQI/SRS/SR的周期大于Gap周期,则将CQI/SRS/SR的子帧偏移模Gap周期后得到新的子帧偏移值,将新的子帧偏移值对应的子帧标志位置为1;
步骤三:因为Gap的测量时长为6ms,即6个子帧,且在Gap测量结束后的第一个子帧上终端不能发送上行数据,即Gap测量对服务小区上行数据的影响持续7个子帧;设定一个长度为7个子帧的滑动窗,滑动窗的滑动范围即Gap子帧偏移可选范围[Offsetstart,Offsetend].当滑动窗内7个子帧的标志位均为0时,将此时窗的起始位置对应的子帧号模上Gap周期的值作为Gap的子帧偏移值;
步骤四:如果在步骤三中未搜索到合适的Gap子帧偏移值,通过增大CQI、SRS或SR发送周期的方式,重新搜索合适的Gap偏移值;设CQI、SRS和SR中周期最小的一个为“F”,且此时F的周期小于Gap的周期,将[Offsetstart,Offsetend]范围内发送“F”的所有子帧重新标记为0,开始第二轮窗的滑动,仍然是窗内7个子帧都标记为0时,将此时窗的起始位置作为Gap的子帧偏移值。此时在Gap周期内,基站将接收不到在Gap测量期间内发送的“F”,Gap测量期间外发送的“F”不受影响,等同于扩大了“F”的发送周期;
步骤五:如果通过步骤四中仍未搜到合适的Gap子帧偏移值,将CQI、SRS和SR中周期第二小且周期小于Gap测量周期的“S”在[Offsetstart,Offsetend]范围内的所有子帧也重新标记为0,开始第三轮窗的滑动,此时等同于扩大了“F”和“S”的周期;
步骤六:通过扩大CQI、SRS和SR的周期方式仍然没有找到合适的Gap子帧偏移时,重新配置CQI、SRS和SR的周期和子帧偏移,使得CQI/SRS/SR不在Gap测量期间内发送。