CN108234091A - 多频段重叠频谱的处理方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多频段重叠频谱的处理方法和装置。其中,该方法应用于终端侧,其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。该方法包括以下步骤:在接入第一频段后,上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号;在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。解决了第一频段和第三频段重叠的问题,使得终端可以顺利接入网络,并可以在不同世代移动通信网络之间进行互操作。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种多频段重叠频谱的处理方法和装置。
背景技术
3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)规划了多个具有不同频段编号的频段(简写为Band),例如Band38(简写为B38)、Band41(简写为B41)、Band17(简写为B17)、Band12(简写为B12)、Band5(简写为B5)和Band26(简写为B26)。但是,不同Band的频谱可能出现重叠,从而导致同一频谱范围可能隶属于多个Band。
图1是具有重叠频谱的两个频段的示意图。如图1所示,110代表B38,120代表B1。表(1)是B38、B41的频点号范围表。
Band | 物理频点号(MHz) | 绝对频点号(MHz) |
38 | 2570~2620 | 37750–38249 |
41 | 2496~2690 | 39650~41589 |
表(1)
参考图1和表(1),B38、B41的物理频率范围出现了重叠现象,但两频段重叠部分相同频点的绝对频点号(EARFCN)不同。其中,具体重叠的范围部分为:2570~2620MHz。另外,针对D频段以2585MHz为中心频点的小区,按照B38计算的绝对频点号是37900,按照B41计算的绝对频点号是40540。
由于频谱划分的原因,终端早期只支持B38,不支持B41。随着B41频段的引入,终端又会出现另外两种类型:只支持B41不支持B38的终端,和同时支持B38和B41的终端。
根据终端产业现状,B41部署时,国内及漫入支持B41的终端将有两种形态。一种是:中低端机可能以B41为主。另一种是:高端机可能以同时支持B41和B38为主。
然而,现有的仅以B41为主的终端出现了如下的问题。
首先,出现了第四代的移动通信网络(4G)系统内的问题。具体的,由于大量仅以B38为主的终端的存在,因此网络D(2.6GHz)频段小区广播的频段指示为B38,仅以B41为主的终端无法正常接入现网。
其次,出现了第二代的移动通信网络(2G)/第三代的移动通信网络(3G)与4G互操作问题。具体的,由于网络2/3G配置的4G邻区均为B38频点仅以B41为主的终端可能无法从2/3G返回4G。
另外,现有的B41+B38的终端现了B41+B39跨频段的CA(Carrier Aggregation,载波聚合)问题。具体的,由于目前国际上还没有运营商有B38+B39聚合需求,因此标准化中没有B38+B39CA指标,只有B41+B39CA。若B38+B41终端使用B38接入网络,将无法配置跨频段CA,影响CA应用效果,同样,对于B17和B12,B5和B26具有重叠频谱的两对频段,也存在类似B38和B41的频谱重叠的问题。
发明内容
鉴于以上所述一个或多个问题,本发明实施例提供了一种多频段重叠频谱的处理方法和装置。
第一方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
在接入第一频段后,上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号;
在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。
第二方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令;
在接收到将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号的反馈后,发送对第一频段和第二频段进行载波聚合的指令。
第三方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。该方法包括以下步骤:
搜索网络并获取网络标识;
当基于网络标识确认所接入的网络是预设网络时,关闭第一频段的通道;
接入第三频段,并上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
在接收对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,对第二频段与第三频段进行载波聚合。
第四方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
在关闭所述第一频段的通道后,提供所述第二频段和所述第三频段;
接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令。
第五方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。该装置包括:
第一上报单元,用于在接入第一频段后,上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
映射单元,用于在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号;
第一聚合单元,用于在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。
第六方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。该装置包括:
第一接收单元,用于接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
第一发送单元,用于发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令;或者
用于在接收到将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号的反馈后,发送对第一频段和第二频段进行载波聚合的指令。
第七方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。该装置包括:
搜索单元,用于搜索网络并获取网络标识;
关闭单元,用于当基于网络标识确认所接入的网络是CMCC网络时,关闭第一频段的通道;
第二上报单元,用于接入第三频段,并上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
第二聚合单元,在接收对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,对第二频段与第三频段进行载波聚合。
第八方面,提供了一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。该装置包括:
第二接收单元,用于在第一频段的通道被关闭,以及提供第二频段和第三频段后,接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;
第二发送单元,用于发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令。
由此,本发明实施例通过在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号。然后在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。解决了第一频段和第三频段重叠的问题,使得终端可以顺利接入网络,并可以在不同2G、3G和4G等不同世代移动通信网络之间进行互操作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述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是具有重叠频谱的两个频段的示意图。
图2是本发明第一实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
图3是本发明第二实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
图4是本发明第三实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
图5是本发明第四实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
图6是本发明第一实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
图7是本发明第二实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
图8是本发明第三实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
图9是本发明第四实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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作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。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
图2是本发明第一实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
在本实施例中,该方法应用于终端侧。与终端相对应的网络基站侧的处理方法将在其他实施例中进行说明。
其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该方法包括以下步骤:S210,在接入第一频段后,上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;S220,在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号;S230,在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。
在本实施例中,终端可以是手机。在其他的实例中,终端还可以是具有通讯功能的其他电子设备,例如个人数字助理、平板电脑等。手机可以使用通信业务。具体的通信业务可以包括通话、VoLTE(语音业务)、上网、视频等业务。
在本实施例中,第一频段为B38,第二频段为B39,第三频段为B41。本实施例主要用于解决B38与B41频谱重叠的问题。其他具有重叠频谱的频段(例如B17和B12,B5和B26这两对频段)也适用于本方法。为了描述简洁,该部分内容不再赘述。
在本实施例中,载波聚合(CA)是将多个载波(也称“信道”)聚合起来,为终端用户提供更宽的数据管道。更宽的数据管道意味着更高的数据传输速率,而这种较高的数据速率可以转换成更大的网络容量。
在S210中,手机在TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,分时长期演进)覆盖区开机或者使用,手机通过B38驻留小区,完成手机接入B38工作。然后,手机上报支持B39和B41的CA的能力信息。可以理解手机也可以应用在FDD-LTE(Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access,正交频分多址)等工作模式下,此方面内容不做限制。
在S220中,将B38的频点号映射为B41中与B38对应的频段的频点号的实现方式可以是:将终端的软硬件、底层协议都工作在B38频段。
在S230中,因为经过上述的映射处理,所以终端在接收到网络基站侧的对B38和B39的CA配置指令后,认为B38和B39的CA合乎标准。利用网络基站携带有Sell频点(B39的频点)对B38和B39进行CA,终端向基站反馈配置成功的信息。之后,终端可以进入Idle态(空闲态)或者业务状态。在进入Idle态时,可以重选到相邻基站,并发送支持B39和B41的CA的能力信息。在进入业务状态时,切换到相邻基站,并发送支持B39和B41的CA的能力信息,之后再进行下一步骤的操作。
在本实施例中,还可以在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令之前还包括以下步骤:发起业务;当所发起的业务所需的频段阈值在达到第二频段与第三频段进行载波聚合的触发门限时,提交业务测量报告。
之后,可以在业务状态下,接收网络的基站侧的对B39与B41进行CA的指令,然后再进行映射处理。
具体的,终端主接入频段B38与B41的映射终端时,接入B38频段后,上报网络的终端能力信息中的带间的载波聚合为B41+B39。在业务状态下,当收到网络侧指令作B41+B39频段间载波聚合时,终端先将B38(作为主频段)与B41(作为副频段)直接映射,即把两重叠频谱终端内部主接认为两者为一个频段,且为支持需要有更多功能的频段。映射具体细节方案为终端的软硬件、底层协议都工作在B38频段。收到网络侧的指令后直接认为B38+B39CA为合乎标准的组合,直接执行网络侧的指令并配置B38+B39CA后,并发反馈给网络配置成功。
由此,本发明实施例通过在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号。然后在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。解决了第一频段和第三频段重叠的问题,使得终端可以顺利接入网络,并可以在不同2G、3G和4G等不同世代移动通信网络之间进行互操作。
作为图2实施例的一个变形实施例,多频段重叠频谱的处理方法可以包括以下步骤:
比较第一频段和第三频段的带宽的大小;
根据比较结果,优先接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段。
由此,本实施例通过优先接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段,可以非常简单方便地解决了第一频段和第三频段重叠的问题,从而顺利接入网络,并在不同世代移动通信网络之间进行互操作。
作为图2实施例的又一个变形实施例,可在图2实施例的基础上增加以下步骤:
比较第一频段和第三频段的带宽的大小;
根据比较结果,优先接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段。
在本实施例中,终端同时支持B38和B41,B41带宽比B38宽,优先接入B41。另外,在网络基站侧配置修改标准化为:B38和B41不分主辅,要求终端优先以具有最大带宽频段接入。具体的,可以修改协议36.331IE SystemInformationBlock Type1中freqBandIndicatorPriority,内容增加方案:终端同时支持B38和B41,B41带宽比B38宽,B41优先接入。
需要说明的是,各实施例中方法步骤中所描述的操作内容可以进行不同程度的组合应用,为了简明,不再赘述各种组合的实现方式,本领域的技术人员可以按实际需要将上述的操作步骤的顺序进行灵活调整,或者将上述步骤进行灵活组合等操作。
另外,为了描述简单,可以将各个实施例中的内容可以相互参考引用。
图3是本发明第二实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
在本实施例中,该方法应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该方法包括以下步骤:S310,接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;S320,发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令;S330,在接收到将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号的反馈后,发送对第一频段和第二频段进行载波聚合的指令。
在本实施例中,在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令之前还包括以下步骤:提供业务;接收业务测量报告,所接收的业务测量报告指示所发起的业务所需的频段阈值达到了第二频段与第三频段进行载波聚合的触发门限。
作为图3实施例的一个变形实施例,多频段重叠频谱的处理方法可以包括以下步骤:将标准修改为:对第一频段和第三频段不分主辅频段,优先接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段。
作为图3实施例的又一个变形实施例,可在图3实施例的基础上增加以下步骤:将标准修改为:对第一频段和第三频段不分主辅频段,优先接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段。
具体的,网络基站侧配置修改标准化为B38和B41不分主辅,要求终端优先以具有最大带宽频段接入(即终端同时支持B38和B41,B41带宽比B38宽,B41优具体的,具体为修改协议36.331IE System InformationBlockType1中freqBandIndicatorPriority,内容增加方案终端同时支持B38和B41,B41带宽比B38宽,B41优先接入。
在本实施例中,第一频段为B38,第二频段为B39,第三频段为B41。
上面分别是从手机的角度和网络基站侧的角度来分别说明多频段重叠频谱的处理方法的实现方式。下面以手机和网络基站这两侧的角度来说明本方法的实现方式。
步骤1:终端在TD-LTE覆盖区开机。
步骤2:终端通过B38驻留小区,完成手机接入和能力上报等操作,并进入Idle态。终端上报支持B39+B41的CA的能力。
步骤3:终端发起业务,达到CA触发门限并提交相关测量报告。
步骤4:网络发起重配信息,携带有Sell频点(B39的频点)。
步骤5:终端完成原驻留B38频点号和B41频点号的映射,并接收网络下发的重配信息(配置B38+B39的CA)。
步骤6:终端反馈重配成功,并成功建立起B39与B41的CA。
步骤7:终端业务不间断,网络切换到相邻基站,并支持B39与B41的CA。
步骤8:终端进入Idle态。
步骤9:重宣导相邻基站,并支持B39与B41的CA。
图4是本发明第三实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
在本实施例中,该方法应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该方法包括以下步骤:S410,搜索网络并获取网络标识;S420,当基于网络标识确认所接入的网络是预设网络时,关闭第一频段的通道;S430,接入第三频段,并上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;S440,在接收对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,对第二频段与第三频段进行载波聚合。
具体的,在终端搜网接入时,利用PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)ID标识获知是CMCC(China Mobile Communications Corporation,为中国移动通信集团公司)网络时,则关闭B38通道。
由此,本实施例通过关闭第一频段的通道,可以非常简单方便地解决了第一频段和第三频段重叠的问题,从而顺利接入网络,并在不同世代移动通信网络之间进行互操作。
图5是本发明第四实施例的多频段重叠频谱的处理方法的流程示意图。
在本实施例中,该方法应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该方法包括以下步骤:S510,在第一频段的通道被关闭后,提供第二频段和第三频段;S520,接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;S530,发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令。
上面分别是从手机的角度和网络基站侧的角度来分别说明多频段重叠频谱的处理方法的实现方式。下面以手机和网络基站这两侧的角度来说明本方法的实现方式。
步骤1:终端在TD-LTE覆盖区开机。PLMN ID标识获知网络是由CMCC所提供,关闭B38通道。
步骤2:终端通过B41驻留小区,完成手机接入和能力上报等操作,并进入Idle态。终端上报支持B39+B41的CA的能力。
步骤3:终端发起业务,达到CA触发门限并提交相关测量报告。
步骤4:网络发起B39与B41的CA的配置信息,并成功建立起B39与B41的CA。
步骤5:终端业务不间断,网络切换到相邻基站,并支持B39与B41的CA。
步骤6:终端反馈重配成功,并成功建立起B39与B41的CA。
步骤7:终端进入Idle态。
步骤8:重宣导相邻基站,并支持B39与B41的CA。
图6是本发明第一实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
在本实施例中,该装置600应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该装置600包括:第一上报单元610、映射单元620和第一聚合单元630。其中,第一上报单元610用于在接入第一频段后,上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;映射单元620用于在接收到对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号;第一聚合单元630用于在接收对第一频段与第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对第一频段与第二频段进行载波聚合。
需要说明的是,本实施例中所示的功能单元(例如第一上报单元610、映射单元620和第一聚合单元630)的实现方式可以为硬件、软件、固件或者它们的组合。当以硬件方式实现时,其可以例如是电子电路、专用集成电路(ASIC)、适当的固件、插件、功能卡等等。当以软件方式实现时,本发明的元素是被用于执行所需任务的程序或者代码段。程序或者代码段可以存储在机器可读介质中,或者通过载波中携带的数据信号在传输介质或者通信链路上传送。“机器可读介质”可以包括能够存储或传输信息的任何介质。机器可读介质的例子包括电子电路、半导体存储器设备、ROM、闪存、可擦除ROM(EROM)、软盘、CD-ROM、光盘、硬盘、光纤介质、射频(RF)链路,等等。代码段可以经由诸如因特网、内联网等的计算机网络被下载。
作为图6实施例的一个变形实施例,可以在图6实施例的基础上可以增加:发起单元和报告单元。其中,发起单元可以用于发起业务;报告单元可以用于当所发起的业务所需的频段阈值在达到第二频段与第三频段进行载波聚合的触发门限时,提交业务测量报告。
在图6实施例或者其变形实施例的基础上可以增加:比较单元和选择单元。其中,比较单元可以用于比较第一频段和第三频段的带宽的大小;选择单元可以用于根据比较结果,优先选择接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段。
在本实施例中,第一频段为B38,第二频段为B39,第三频段为B41。
图7是本发明第二实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
在本实施例中,该装置700应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该装置700包括:第一接收单元710和第一发送单元720。其中,第一接收单元710用于接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;第一发送单元720用于发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令;或者用于在接收到将第一频段的频点号映射为第三频段中与第一频段对应的频段的频点号的反馈后,发送对第一频段和第二频段进行载波聚合的指令。
作为图7实施例的一个变形实施例,可以在图7实施例的基础上可以增加业务单元。其中,业务单元可以用于提供业务。另外,接收单元710还可以用于接收业务测量报告,所接收的业务测量报告指示所发起的业务所需的频段阈值达到了第二频段与第三频段进行载波聚合的触发门限。
在图7实施例或者其变形实施例的基础上可以增加修改单元。其中,修改单元可以用于将标准修改为:对第一频段和第三频段不分主辅频段,优先接入第一频段和第三频段中带宽较大的频段。
在本实施例中,第一频段为B38,第二频段为B39,第三频段为B41。
图8是本发明第三实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
在本实施例中,该装置800应用于终端侧。其中,终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该装置800包括:搜索单元810、关闭单元820、第二上报单元830和第二聚合单元840。其中,搜索单元810用于搜索网络并获取网络标识;关闭单元820用于当基于网络标识确认所接入的网络是预设网络(例如CMCC网络)时,关闭第一频段的通道;第二上报单元830用于接入第三频段,并上报支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;第二聚合单元840在接收对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令后,对第二频段与第三频段进行载波聚合。
图9是本发明第四实施例的多频段重叠频谱的处理装置的结构示意图。
在本实施例中,该装置900应用于网络的基站侧。其中,基站提供第一频段、第二频段和第三频段,第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,第二频段和第三频段允许进行载波聚合。
该装置900包括:第二接收单元910和第二发送单元920。其中,第二接收单元910用于在第一频段的通道被关闭,提供第二频段和第三频段后,接收上报的支持第二频段与第三频段的载波聚合的能力信息;第二发送单元920用于发送对第二频段与第三频段进行载波聚合的指令。
需要说明的是,上述各实施例的装置可作为上述各实施例的方法中的执行主体,可以实现各个方法中的相应流程,上述各个实施例中的内容可以互相参考使用,为了简洁,此方面内容不再赘述。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (20)
1.一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于终端侧,其中,所述终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,所述第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
在接入所述第一频段后,上报支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
在接收到对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令后,将所述第一频段的频点号映射为所述第三频段中与所述第一频段对应的频段的频点号;
在接收对所述第一频段与所述第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对所述第一频段与所述第二频段进行载波聚合。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括以下步骤:
比较所述第一频段和所述第三频段的带宽的大小;
根据比较结果,优先接入所述第一频段和所述第三频段中带宽较大的频段。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收到对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令之前还包括以下步骤:
发起业务;
当所发起的业务所需的频段阈值在达到所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的触发门限时,提交业务测量报告。
4.根据权利要求1-3中任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一频段为Band38,所述第二频段为Band39,所述第三频段为Band41。
5.一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于网络的基站侧,其中,所述基站提供第一频段、第二频段和第三频段,所述第一频段与所述第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
接收上报的支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
发送对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令;
在接收到将所述第一频段的频点号映射为所述第三频段中与所述第一频段对应的频段的频点号的反馈后,发送对所述第一频段和所述第二频段进行载波聚合的指令。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括以下步骤:
将标准修改为:对所述第一频段和所述第三频段不分主辅频段,优先接入所述第一频段和所述第三频段中带宽较大的频段。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在接收到对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令之前还包括以下步骤:
提供业务;
接收业务测量报告,所接收的业务测量报告指示所发起的业务所需的频段阈值达到了所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的触发门限。
8.根据权利要求5-7中任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一频段为Band38,所述第二频段为Band39,所述第三频段为Band41。
9.一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于终端侧,
其中,所述终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,所述第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
搜索网络并获取网络标识;
当基于所述网络标识确认所接入的网络是预设网络时,关闭所述第一频段的通道;
接入所述第三频段,并上报支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
在接收对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令后,对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合。
10.一种多频段重叠频谱的处理方法,应用于网络的基站侧,其中,所述基站提供第一频段、第二频段和第三频段,所述第一频段与所述第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该方法包括以下步骤:
在关闭所述第一频段的通道后,提供所述第二频段和所述第三频段;
接收上报的支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
发送对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令。
11.一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于终端侧,其中,所述终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,所述第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该装置包括:
第一上报单元,用于在接入所述第一频段后,上报支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
映射单元,用于在接收到对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令后,将所述第一频段的频点号映射为所述第三频段中与所述第一频段对应的频段的频点号;
第一聚合单元,用于在接收对所述第一频段与所述第二频段的载波聚合进行配置的指令后,对所述第一频段与所述第二频段进行载波聚合。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,还包括:
比较单元,用于比较所述第一频段和所述第三频段的带宽的大小;
选择单元,用于根据比较结果,优先选择接入所述第一频段和所述第三频段中带宽较大的频段。
13.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,还包括:
发起单元,用于发起业务;
报告单元,用于当所发起的业务所需的频段阈值在达到所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的触发门限时,提交业务测量报告。
14.根据权利要求11-13中任意一项所述的装置,其特征在于,所述第一频段为Band38,所述第二频段为Band39,所述第三频段为Band41。
15.一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于网络的基站侧,其中,所述基站提供第一频段、第二频段和第三频段,所述第一频段与所述第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该装置包括:
第一接收单元,用于接收上报的支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
第一发送单元,用于发送对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令;还用于在接收到将所述第一频段的频点号映射为所述第三频段中与所述第一频段对应的频段的频点号的反馈后,发送对所述第一频段和所述第二频段进行载波聚合的指令。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,还包括:
业务单元,用于提供业务;
所述接收单元还用于接收业务测量报告,所接收的业务测量报告指示所发起的业务所需的频段阈值达到了所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的触发门限。
17.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,还包括:
修改单元,用于将标准修改为:对所述第一频段和所述第三频段不分主辅频段,优先接入所述第一频段和所述第三频段中带宽较大的频段。
18.根据权利要求15-17中任意一项所述的装置,其特征在于,所述第一频段为Band38,所述第二频段为Band39,所述第三频段为Band41。
19.一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于终端侧,其中,所述终端同时支持具有重叠频谱的第一频段和第三频段,所述第一频段与第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该装置包括:
搜索单元,用于搜索网络并获取网络标识;
关闭单元,用于当基于所述网络标识确认所接入的网络是预设网络时,关闭所述第一频段的通道;
第二上报单元,用于接入所述第三频段,并上报支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
第二聚合单元,在接收对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令后,对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合。
20.一种多频段重叠频谱的处理装置,应用于网络的基站侧,其中,所述基站提供第一频段、第二频段和第三频段,所述第一频段与所述第二频段不允许进行载波聚合,所述第二频段和所述第三频段允许进行载波聚合,其特征在于,该装置包括:
第二接收单元,用于在所述第一频段的通道被关闭,以及提供所述第二频段和所述第三频段之后,接收上报的支持所述第二频段与所述第三频段的载波聚合的能力信息;
第二发送单元,用于发送对所述第二频段与所述第三频段进行载波聚合的指令。
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