CN107889207B - 一种上行信号质量补偿方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种上行信号质量补偿方法及装置,涉及通信技术。本发明实施例提供的上行信号质量补偿方法,根据在终端与网络侧交互过程中获取到的网络信号,经过计算和分析判断,确定出用户跟基站的相对位置,从而调整终端的发射功率,达到增大小区上行信号覆盖的目的。该方法不需要增加运营商的布网成本,通过增大终端的发射功率,对基站的参数只做了非常小的修改,提高了TD‑LTE的网络覆盖,为移动用户提供了更好的使用体验。

Description

一种上行信号质量补偿方法及装置
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种上行信号质量补偿方法及装置。
背景技术
如图1所示,LTE(Long Term Evolution,长期演进)是继第三代移动通信之后国际上主流的新一代移动通信标准,它是3G的演进,是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准。根据全球主流3G网络的特点,演进后的LTE网络又分为FDD LTE(FrequencyDivision Duplexing LTE,频分双工LTE)和TDD LTE(Time Division Duplexing LTE,时分双工LTE)。
FDD LTE的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。FDD必须采用成对的频率,即在每2x5MHz的带宽内提供第三代业务。该方式在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱。TD-LTE是时分双工,上下行传输信号在同一个频带内,通过将信号调度到不同的时间短,采用非连续方式发送。它能够灵活配置频率,使用FDD系统不易使用的零散频段,可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,能够很好的支持非对称业务。
全球大部分运营商已经开始部署LTE网络,并且已经开始商用。而这些运营商也分为两大阵营。3G网以WCDMA(宽带码分多址)和CDMA2000的运营商,网络演进后期望部署FDDLTE网络,3G网为TDS-CDMA的运营商,演进后期望部署TD-LTE网络。目前全球部署TD-LTE网络的的两个最大的运营商是中国移动和美国的Sprint(斯普林特)。
TD-LTE网络能够获得连续的大带宽频谱资源,但是由于它是高频频段,所以在信号传播过程中信号衰减很大。下面,以Sprint为例来说明提高TD-LTE网络覆盖的必要性。
Sprint拥有的频谱资源按照频率高中低分布:低频B26,817-824MHz/862-869MHz,7MHz带宽,有一部分还作为1x voice/EVDO使用,用作LTE使用的最多5MHz。中频B25,1910-1915MHz/1990-1995MHz,5MHz带宽,作为LTE使用。高频B41,2496-2690MHz最多可达194MHz带宽。受限于当前技术,一个终端上最多可以使用60MHz带宽。但是超出部分的频谱可以灵活使用,使用非同频组网时候,相邻小区减少干扰,使得系统的实际速率比同频组网的LTE网络速率和容量要高。
根据无线电磁波传输特点,频率越高,信号衰减越大。Sprint拥有的三个频谱上,按照衰减大小来排序依次是:B26<B25<B41。B41频率最高,衰减最大。其中B25衰减比B41小3dB。B26比B25小7.4dB。按照Sprint的实际网络部署统计,同样的技术条件,B41的网络覆盖比B25小了近30%
综合Sprint的频率资源来看,Sprint的频谱在B41最丰富,理论上网络容量和速率可以是最高,远远超过Sprint其他频段B25,B26。但是缺点也很明显,就是无线传输衰减最大,信号差,导致实际的网络速率反而低,用户体验差。而要解决这个问题,通常是通过增加基站数量这种方式,但增加基站数量会导致Sprint运营商成本提高。
发明内容
本发明提供一种上行信号质量补偿方法及装置,用以解决现有技术中的问题。
依据本发明的一个方面,提供一种上行信号质量补偿方法,包括:
根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘;
提高上行信号发射功率至用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和。
进一步,所述根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数P由大于或等于预先设定的第一门限值,变为小于所述第一门限值时,确定用户由小区中心移动至小区边缘。
可选的,所述预先设定的调整值小于或等于2dbm,或者,用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和小于或等于允许的用户最大发送功率。
更进一步,该方法还包括:
根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心;
将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率。
进一步,所述根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由小于或等于预先设定的第二门限值,变为大于所述第二门限值时,确定用户由小区边缘移动至小区中心,所述第二门限值大于或等于第一门限值。
依据本发明的另一个方面,提供一种上行信号质量补偿装置,包括:
确定单元,用于根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘;
调整单元,用于提高上行信号发射功率至用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和。
进一步,所述确定单元具体用于:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由大于或等于预先设定的第一门限值,变为小于所述第一门限值时,确定用户由小区中心移动至小区边缘。
可选的,所述确定单元还用于:根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心;
所述调整单元还用于:
将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率。
进一步,所述确定单元根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由小于或等于预先设定的第二门限值,变为大于所述第二门限值时,确定用户由小区边缘移动至小区中心,所述第二门限值大于或等于第一门限值。
本发明有益效果如下:通过本发明实施例提供的上行信号质量补偿方法及装置,根据在终端于网络侧交互过程中获取到的网络信号,经过计算和分析判断,确定出用户跟基站的相对位置,从而调整终端的发射功率,达到增大小区上行信号覆盖的目的。该方法不需要增加运营商的布网成本,通过增大终端的发射功率,对基站的参数只做了非常小的修改,提高了TD-LTE的网络覆盖,为移动用户提供了更好的使用体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中3G向4G演进的路线示意图;
图2为本发明实施例提供的上行信号质量补偿方法流程图;
图3为本发明实施例提供的较佳的上行信号质量补偿方法流程图;
图4为本发明实施例提供的上行信号质量补偿装置结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例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。
如图2所示,本发明实施例提供的上行信号质量补偿方法,包括:
步骤S201、根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘;
步骤S202、提高上行信号发射功率至用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和。
若Pmax为用户处于小区中心位置时的最大发射功率,Δp为预先设定的功率调整值,则提高上行信号发射功率至Pmax+Δp。
通过该上行信号质量补偿方法,根据在终端与网络侧交互过程中获取到的网络信号,经过计算和分析判断,确定出用户跟基站的相对位置,从而调整终端的发射功率,使到达基站的用户上行信号可以更强,原本位置的上行信号到达基站不能被识别,通过提高上行功率可使该位置的上行信号被识别。达到增大小区上行信号覆盖的目的。该方法不需要增加运营商的布网成本,通过增大终端的发射功率,对基站的参数只做了非常小的修改,提高了TD-LTE的网络覆盖,为移动用户提供了更好的使用体验。
在本发明的一个具体实施例中,步骤S201中的根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数(以下用P表示该参数的数值);
当P由大于或等于预先设定的第一门限值TH1,变为小于TH1时,确定用户由小区中心移动至小区边缘。
其中,P可以具体为RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比),或者本领域技术人员可以采用其它合适的参数。TH1可以由本领域技术人员根据所应用的网络的特点灵活选择。
判断P是否由大于或等于预先设定的第一门限值TH1,变为小于TH1时,可以缓存前一次判断的结果,每次判断时,先判断P是否大于或等于TH1,如果是,并且前一次判断的结果是P小于TH1,则确定P由大于或等于预先设定的第一门限值TH1,变为小于TH1;或者,可以在判断出P大于或等于TH1后,再确定当前的上行信号发射功率是多少,如果其数值是未进行过调整的数值,则确定P由大于或等于预先设定的第一门限值TH1,变为小于TH1。
其中,用户处于小区中心位置时的最大发射功率,协议中规定,对于power class3(功率协议3)的用户是23dbm,但是有±2dbm的公差。为了使用户可以以更高的功率发送信号,用户必须支持更高的功率。可以采用如下两种方式:1、在现有power class 3的终端中引入公差,使发送功率可以提高到2dbm;2、需要对现有协议进行修改,可以引入powerclass2(功率协议2),使得power class2允许的用户最大发送功率为P’。运营商可以根据网络特点灵活配置Δp。采用方式1时,Δp≤2dbm,即预先设定的调整值小于或等于2dbm;采用方式2时,(Pmax+Δp)≤P’,即用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和小于或等于允许的用户最大发送功率。
当根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心时,可以再将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率Pmax,进而使用户获得更佳的使用体验。
其中,根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数(以下用P表示该参数的数值);
当P由小于或等于预先设定的第二门限值TH2,变为大于TH2时,确定用户由小区边缘移动至小区中心。
TH1和TH2的大小关系,可以由运营商根据网络特点灵活配置,为了保证用户与网络侧的通信质量,通常设定TH2>TH1,极端情况下,TH2可以等于TH1,即TH2≥TH1。
如图3所示,一种较佳的上行信号质量补偿方法,包括:
步骤S301、根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数P;
步骤S302、判断P是否由大于或等于预先设定的第一门限值TH1,变为小于TH1,如果是,执行步骤S303,否则,执行步骤S304;
步骤S303、确定用户由小区中心移动至小区边缘,提高上行信号发射功率至Pmax+Δp,其中,Pmax为用户处于小区中心位置时的最大发射功率,Δp为预先设定的功率调整值;
步骤S304、判断P是否由小于或等于预先设定的第二门限值TH2,变为大于TH2,如果是,执行步骤S305,否则,结束流程;
步骤S305、确定用户由小区边缘移动至小区中心,将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率Pmax。
通过在终端跟网络交互过程中获取到的网络信号,经过计算和分析判断,确定出用户跟网络的相对位置,从而调整终端的发射功率,达到增大小区上行信号覆盖的目的。通过本发明实施例提供的上行信号质量补偿方法,不需要增加运营商的布网成本,通过增强终端的发射功率,对基站的参数只做了非常小的修改,而提高了TD-LTE的网络覆盖,能够为用户提供更好的体验。
本发明实施例还相应提供一种上行信号质量补偿装置,如图4所示,包括:
确定单元401,用于根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘;
调整单元402,用于提高上行信号发射功率至Pmax+Δp,Pmax为用户处于小区中心位置时的最大发射功率,Δp为预先设定的功率调整值。
其中,确定单元401具体用于:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数P;
当参数P由大于或等于预先设定的第一门限值TH1,变为小于TH1时,确定用户由小区中心移动至小区边缘。
进一步,确定单元401还用于:
根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心;
调整单元402还用于:
将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率Pmax。
其中,确定单元401根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数P;
当参数P由小于或等于预先设定的第二门限值TH2,变为大于TH2时,确定用户由小区边缘移动至小区中心,TH2≥TH1。
通过本发明实施例提供的上行信号质量补偿方法,根据在终端与网络侧交互过程中获取到的网络信号,经过计算和分析判断,确定出用户跟基站的相对位置,从而调整终端的发射功率,达到增大小区上行信号覆盖的目的。该方法不需要增加运营商的布网成本,通过增大终端的发射功率,对基站的参数只做了非常小的修改,提高了TD-LTE的网络覆盖,为移动用户提供了更好的使用体验。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是其与其他实施例的不同之处。尤其对于装置实施例而言,由于其基本相似与方法实施例,所以,描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
虽然通过实施例描述了本申请,本领域的技术人员知道,本申请有许多变形和变化而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种上行信号质量补偿方法,其特征在于,包括:
根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘;
提高上行信号发射功率至用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和,其中,所述预先设定的调整值根据用户的功率等级确定。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由大于或等于预先设定的第一门限值,变为小于所述第一门限值时,确定用户由小区中心移动至小区边缘。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预先设定的调整值小于或等于2dbm,或者,用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和小于或等于允许的用户最大发送功率。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心;
将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由小于或等于预先设定的第二门限值,变为大于所述第二门限值时,确定用户由小区边缘移动至小区中心,所述第二门限值大于或等于第一门限值。
6.一种上行信号质量补偿装置,其特征在于,包括:
确定单元,用于根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区中心移动至小区边缘;
调整单元,用于提高上行信号发射功率至用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和,其中,所述预先设定的调整值根据用户的功率等级确定。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由大于或等于预先设定的第一门限值,变为小于所述第一门限值时,确定用户由小区中心移动至小区边缘。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述预先设定的调整值小于或等于2dbm,或者,用户处于小区中心位置时的最大发射功率与预先设定的调整值之和小于或等于允许的用户最大发送功率。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定单元还用于:根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心;
所述调整单元还用于:将上行信号发射功率恢复至用户处于小区中心位置时的最大发射功率。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述确定单元根据接收到的网络信号的强度,确定用户由小区边缘移动至小区中心,具体包括:
根据接收到的网络信号,确定出用于判定终端与网络信号发送端间相对位置的参数;
当所述参数的数值由小于或等于预先设定的第二门限值,变为大于所述第二门限值时,确定用户由小区边缘移动至小区中心,所述第二门限值大于或等于第一门限值。
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