CN111294733A - 一种卫星通信中移动性管理方法、装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种卫星通信中移动性管理方法、装置及存储介质,方法包括根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息;根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息;根据第一位置信息和第二位置信息,确定用户设备与各小区之间的距离;根据第一位置信息和距离,更新各小区的参考信号测量值;根据更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。通过获取各小区的第一位置信息和用户设备与各小区之间的距离,来更新各小区的参考信号接受功率,根据本公开实施例的卫星通信中移动性管理方法、装置及存储介质,能够在不修改现有协议的基础上,及时进行小区重选和触发测量报告,保障通信的性能。
Description
技术领域
本公开涉及卫星通信领域,尤其涉及一种卫星通信中移动性管理方法、装置及存储介质。
背景技术
3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)NTN (非陆地网络)正在制定5G用于卫星通信的标准。对于非陆地网络来说,卫星对地面的无线覆盖跟陆地网基站不同:虽然卫星的高度较高,cell(小区) 半径较大,但小区半径与卫星高度之比,与陆地网小区半径和基站高度之比,相比之下要小很多。
在通信过程中,往往需要涉及到很多移动性管理操作,移动性管理操作的一个重要依据就是RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)或RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量) 的变化,然而,由于非陆地网中,小区半径与卫星高度之比很小,导致RSRP 或RSRQ在小区边缘和小区中心的差别不明显,导致当前蜂窝网的移动性管理操作机制无法正常工作。
为了保证移动性管理操作的正常进行,现有的一种方法是对移动性管理操作的触发条件进行修改,不再以RSRP或RSRQ作为触发依据,然而这样的方式实现复杂且难度较高,对现有通信协议的修改较大,不适合实际应用。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种卫星通信中移动性管理方法、装置及存储介质,能够利用现有的协议来及时进行小区重选和测量报告的触发,保障通信的性能。
根据本公开的第一方面,提供了一种卫星通信中移动性管理方法,所述方法包括:根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息;根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息;根据所述第一位置信息和所述第二位置信息,确定所述用户设备与所述各小区之间的距离;根据所述第一位置信息和所述距离,更新各小区的参考信号测量值;根据所述更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。
在一种可能的实现方式中,根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息,包括:根据历书获取所述第一位置信息。
在一种可能的实现方式中,根据历书获取所述第一位置信息,包括:根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面静止的状态时,根据历书直接获取卫星通信中各小区的位置信息;根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面运动的状态时,根据历书计算卫星通信中各小区的位置信息。
在一种可能的实现方式中,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面静止的状态时,根据历书直接获取卫星通信中各小区的位置信息,包括:按照第一策略从历书中读取各小区的半径和各小区的中心位置。
在一种可能的实现方式中,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面运动的状态时,根据历书计算卫星通信中各小区的位置信息,包括:根据第二策略从历书中读取各小区的俯视图、各小区的半径和卫星的轨道信息;根据所述卫星的轨道信息和当前时间,确定卫星当前在地球的垂直投影位置;根据所述的垂直投影位置和各小区的俯视图,确定各小区的中心位置。
在一种可能的实现方式中,根据所述第一位置信息和第二位置信息,确定所述用户设备与所述各小区之间的距离,包括:根据所述各小区的中心位置和所述第二位置信息,计算用户设备与各小区中心的距离;将计算结果确定为用户设备与各小区之间的距离。
在一种可能的实现方式中,根据所述第一位置信息和所述距离,更新各小区的参考信号测量值,包括:根据所述第一位置信息和所述距离,对各小区的原参考信号测量值进行加权计算,根据加权计算的结果更新各小区的参考信号测量值。
在一种可能的实现方式中,所述加权计算包括:
其中,RSRi'为第i个小区更新后的参考信号测量值,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRi为第i个小区的原参考信号测量值。
在一种可能的实现方式中,根据所述更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作,包括:根据所述更新后的参考信号测量值,进行小区重选;或根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告。
在一种可能的实现方式中,根据所述更新后的参考信号测量值,进行小区重选,包括:根据所述更新后的参考信号测量值,计算每个小区的重选参数值;如果当前服务小区的重选参数值小于邻小区的重选参数值,且持续时间超过阈值,则选择邻小区作为目标小区。
在一种可能的实现方式中,根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告,包括:根据所述更新后的参考信号测量值,直接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告。
在一种可能的实现方式中,根据所述更新后的参考信号测量值,直接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告,包括:根据更新后的参考信号测量值,分别计算当前服务小区和邻小区的质量;当邻小区的质量高于当前服务小区的质量且超出部分达到第一门限值时,触发小区测量报告。
在一种可能的实现方式中,根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告,包括:根据所述更新后的参考信号测量值,间接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告。
在一种可能的实现方式中,根据所述更新后的参考信号测量值,间接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告,包括:根据更新后的参考信号测量值,分别计算当前服务小区和邻小区的质量;当邻小区的质量高于第二门限值,且当前服务小区的质量低于第三门限值时,触发小区测量报告。
根据本公开的第二方面,提供了一种卫星通信中移动性管理装置,包括:第一位置信息获取单元,用于根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息;第二位置信息获取单元,用于根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息;距离计算单元,根据所述第一位置信息和所述第二位置信息,确定所述用户设备与所述各小区之间的距离;参考信号测量值更新单元,用于根据所述的位置信息和所述的距离,更新各小区的参考信号测量值;移动性管理单元,用于根据所述更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。
在一种可能的实现方式中,所述第一位置信息获取单元用于:根据历书获取所述第一位置信息。
在一种可能的实现方式中,所述距离计算单元用于:根据所述各小区的中心位置和所述第二位置信息,计算用户设备与各小区中心的距离;将计算结果确定为用户设备与各小区之间的距离。
在一种可能的实现方式中,所述参考信号测量值更新单元用于:根据所述第一位置信息和所述距离,对各小区的原参考信号测量值进行加权计算,根据加权计算的结果更新各小区的参考信号测量值。
在一种可能的实现方式中,所述加权计算包括:
其中,RSRi'为第i个小区更新后的参考信号测量值,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRi为第i个小区的原参考信号测量值。
在一种可能的实现方式中,所述移动性管理单元用于:根据所述更新后的参考信号测量值,进行小区重选;或根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告。
根据本公开的第三方面,提供了一种卫星通信中移动性管理装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行上述第一方面的方法。
根据本公开的第四方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述第一方面的方法。
通过获取表征用户设备各小区位置的第一位置信息以及用户设备自身位置的第二位置信息,来得到用户设备与各小区之间的距离,继而根据第一位置信息和用户设备与小区之间的距离,来更新各小区的参考信号测量值,由于参考信号测量值是基于小区的第一位置信息和用户设备与小区之间的距离来更新的,因此针对于小区中心和小区边缘,更新后的参考信号测量值可以体现出明显的区别,因此可以在不变更现有通信协议的基础上,作为移动性管理操作的依据。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理方法的流程图。
图2示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理方法的流程图。
图3示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理方法的流程图。
图4示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理装置的框图。
图5示出根据本公开一应用示例的示意图。
图6示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理装置的框图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
在通信过程中,往往需要涉及到很多移动性操作,比如小区的重选或是测量报告的触发,何时进行小区重选,何时触发测量报告,一个重要的依据就是UE(User Equipment,用户设备)接收信号中RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)或RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量)的变化,对于陆地网基站来说,由于陆地网小区半径和基站高度之比较大,因此在基站覆盖的小区中心和边缘,RSRP或 RSRQ会出现明显的变化,而对于非陆地网络来说,无论是在卫星覆盖的小区边缘还是小区中心,RSRP或RSRQ的变化都不大,这就导致对于卫星通信的非陆地网络,根据RSRP或RSRQ的变化无法及时进行小区重选或是测量报告的触发。
图5示出了本公开一应用实例的示意图,该应用示例仅为便于理解本公开实施例,不对本公开实施例进行限制。
如图5所示,对于非陆地网络来说,卫星1所覆盖的区域由多个小区构成,从图中可以看出,用户设备3在当前所在的小区为小区2,是当前服务小区,小区4是当前服务小区2的一个邻区。
用户设备3的移动性管理操作可以是在空闲态用户设备3的移动过程中,根据用户设备3所在的位置对服务小区进行重新选择,更换当前服务小区2,这一过程被称之为小区重选,或者是在连接态用户设备3的移动过程中触发测量报告。根据上述内容可知,在非陆地网络中,用户设备3接收的信号中的RSRP或RSRQ值并不随着用户设备3的移动而发生明显变化,这样也就导致用户设备3即使移动到当前服务小区2的边缘,由于RSRP或RSRQ值变化不明显,而导致无法及时进行小区重选或是测量报告的触发。本示例中,为了解决这个问题,对于移动性管理过程进行了改进,具体的过程为:首先用户设备3根据历书中的信息,读取当前卫星1中覆盖的各小区的半径Ri(i为小区编号),同时判断历书中是否保存有各小区的中心位置,如果有的话就直接获取各小区的中心位置,如果没有的话则根据历书中的卫星轨道信息,结合当前时间,确定卫星当前所在地区的垂直投影位置,再结合卫星的所有小区俯视图,就可以确定出各小区的中心位置。
用户设备3在得到了各小区的中心位置之后,根据自身的定位信息,就可以知道自身与各小区中心之间的距离Di,在得到了各小区的半径Ri和与各小区之间的距离Di后,用户设备3对接收到的RSRP信息进行加权处理,具体的加权过程为:对于小区的半径Ri大于距离Di的小区i,将该小区的RSRP 值更新为RSRPi',具体的加权公式为:而对于剩余的小区,则将该小区的RSRP值更新为0,这样更新后的RSRP值在用户设备3从小区中心移动到小区边缘的过程中,就会出现明显的变化,在识别到RSRP的明显变化后,用户设备3就可以根据现有的通信协议,进行移动性管理操作,比如小区重选或是测量报告触发的操作。
图1示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理方法的流程图。该方法可由用户设备执行,例如,可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、智能终端、多媒体设备、流媒体设备或其他设备。如图1所示,该方法可以包括:
步骤S11,根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息。
步骤S12,根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息。
步骤S13,根据第一位置信息和第二位置信息,确定用户设备与各小区之间的距离。
步骤S14,根据第一位置信息和距离,更新各小区的参考信号测量值。
步骤S15,根据更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。
各小区可以包含有用户设备当前所在的当前服务小区,也可以包含有与用户设备相邻的周边各小区,也可以包含有与用户设备通信过程相关的卫星中相关的所有小区。
在一种可能的实现方式中,第一位置信息可以包括有各小区的中心位置,以及各小区的半径,在一个示例中,第一位置信息可以是各小区中心位置的坐标,以及与每个中心位置的坐标相对应的各小区的半径距离。
在一种可能的实现方式中,步骤S11可以是根据历书来获取第一位置信息。在一个示例中,用户设备通过读取历书中的信息,来获取第一位置信息,本发明中所提到的历书为广泛意义上的历书,可以是包含了基本轨道参数的历书,也可以是包含了基本轨道参数及摄动改正量的星历,由于卫星轨道会有小幅变化,因此一份历书的信息在一周左右需要更新,在一个示例中,用户设备每隔一段时间,可以在连接态下对历书进行更新。
在一种可能的实现方式中,步骤S11可以是根据系统消息来获取,在一个示例中,第一位置信息被添加到系统消息中,用户设备在处于空闲态的情况下,可以通过接收系统消息的方式来获取第一位置信息,但是在小区处于相对于地面运动的状态时,第一位置信息中小区的中心位置可能无法由系统消息来提供。
在一种可能的实现方式中,步骤S11可以是根据RRC信令来提供,用户设备在处于连接态的情况下,可以通过接收RRC信令来获取第一位置信息。
在一种可能的实现方式中,根据历书获取第一位置信息,可以是在根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面静止的状态时,根据历书直接获取卫星通信中各小区的位置信息,也可以是在根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面运动的状态时,根据历书计算卫星通信中各小区的位置信息。在一个示例中,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面是静止还是运动的状态,可以是根据卫星运转的角速度是否与地球自转的角速度一致来进行判断。在一个示例中,判断小区相对于地面的运动状态,可以是根据卫星运行的周期与地球自转的周期是否一致来进行判断。在一个示例中,判断小区相对于地面的运动状态,可以根据卫星运行的轨道是否为地球同步静止轨道来进行判断。在一个示例中,小区系统消息或者历书中直接指示小区相对于地面是否静止。
在一种可能的实现方式中,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面静止的状态时,根据历书直接获取卫星通信中各小区的位置信息,可以是按照第一策略从历书中读取各小区的半径和各小区的中心位置。在一个示例中,第一策略是直接查找策略,在小区相对于地球静止的状态下,卫星中各小区的半径长度和中心位置这些信息可能会保存在历书中,为了获取各小区的半径和各小区的中心位置,用户设备可以通过在历书中查找需要的信息的方式,来读取各小区的半径和各小区的中心位置。
图2示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理方法的流程图,如图2所示,在一种可能的实现方式中,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面运动的状态时,根据历书计算卫星通信中各小区的位置信息,可以包括:
S111:根据第二策略从历书中读取各小区的俯视图、各小区的半径和卫星的轨道信息。
S112:根据卫星的轨道信息和当前时间,确定卫星当前在地球的垂直投影位置。
S113:根据垂直投影位置和各小区的俯视图,确定各小区的中心位置。
在一个示例中,在小区处于相对于地面运动的状态时,卫星中各小区的半径长度这个信息可能会保存在历书中,各小区的中心位置信息可能不会直接保存在历书中,但是可以根据历书中保存的其他信息来进行推算。在一个示例中,历书中可能包含了卫星中各小区的俯视图以及卫星的轨道信息,为了获取各小区的第一位置信息,可以按照第二策略从历书中读取上述的小区半径长度、各小区的俯视图以及卫星的轨道信息,第二策略可以是查找策略,也可以是其他可以从历书中获取信息的其他策略,形式不予限定。在获取了上述可以直接从历书中获得的信息后,可以根据卫星的轨道信息和当前时间,来确定卫星当前在地球的垂直投影位置,在得到了卫星当前在地球的垂直投影位置后,通过该卫星中各小区的俯视图,就可以确定各小区在地球上的具体位置,这个具体位置可以是各小区的中心位置。
在一种可能的实现方式中,根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息,可以是根据定位信息,确定用户设备在地球上的第二位置信息,其中定位信息可以是根据用户设备的定位功能来获取的相关信息,第二位置信息可以是用户设备在地球上的具体坐标,也可以是用户设备在地球上的图示定位,形式不限,只要能表征出用户设备在地球上的具体位置就可以。
图3示出根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理方法的流程图,如图3所示,在一种可能的实现方式中,如图3所示,步骤S13可以包括:
S131:根据各小区的中心位置和第二位置信息,计算用户设备与各小区中心的距离。
S132:将计算结果确定为用户设备与各小区之间的距离。
在一个示例中,由于各小区实际上是一个范围而非确定的坐标点,为了方便统计用户设备与各小区之间的距离,因此统一将各小区的中心位置作为各小区的定位信息,将用户设备与各小区的中心位置之间的距离作为用户设备与各小区之间的距离。在一种可能的实现方式中,也可以统一规定将各小区的其他位置作为各小区的定位信息,将用户设备与这一规定位置之间的距离作为用户设备与各小区之间的距离。
在一种可能的实现方式中,步骤S14可以是:根据第一位置信息和距离,对各小区的原参考信号测量值进行加权计算,根据加权计算的结果更新各小区的参考信号测量值。用于进行加权计算的参考信号测量值的形式不唯一,可以是参考信号接收功率RSRP,也可以是参考信号接收质量RSRQ,同时加权计算的实现方式也不唯一,由于已经获得了各小区的半径和用户设备与各小区之间的距离,因此通过二者与各小区的原参考信号测量值之间的加权计算,可以是任一形式的参考信号测量值与任一形式的加权计算的实现方式的任一组合,组合的形式不受限制,能体现出参考信号测量值在小区中心和小区边缘的区别的加权方式都可以作为加权计算的方式。在一个示例中,加权计算的方式为:
其中,RSRi'为第i个小区更新后的参考信号测量值,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRi为第i个小区的原参考信号测量值。
在一个示例中,加权计算的对象为参考信号接收功率RSRP,对RSRP进行加权计算的方式可以为:
其中,RSRPi'为第i个小区更新后的参考信号接收功率,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRPi为第i个小区的原参考信号接收功率。
在一个示例中,加权计算的对象为参考信号接收质量RSRQ,对RSRQ 进行加权计算的方式可以为:
其中,RSRQi'为第i个小区更新后的参考信号接收质量,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRQi为第i个小区的原参考信号接收质量。
在一个示例中,加权计算的对象可以是参考信号接收功率RSRP,对 RSRP进行加权计算的方式可以为:
其中,RSRPi'为第i个小区更新后的参考信号接收功率,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRPi为第i个小区的原参考信号接收功率,a为非负参数,可以在协议中规定,也可以在历书或系统消息中提供。
在一种可能的实现方式中,步骤S14可以包括:根据更新后的参考信号测量值,进行小区重选;或根据更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告。
由于参考信号测量值根据小区半径和用户设备与小区之间的距离进行了更新,因此更新后的参考信号在小区的中心和小区的边沿可以体现出显著的区别,在用户设备进行移动性管理操作的过程中,这种区别可以用于进行小区重选,或是用于小区测量报告的触发。
在一种可能的实现方式中,根据更新后的参考信号测量值进行小区重选,可以包括:根据更新后的参考信号测量值,计算每个小区的重选参数值;如果当前服务小区的重选参数值小于邻小区的重选参数值,且持续时间超过阈值,则选择邻小区作为目标小区。在一个示例中,更新后的参考信号测量值用于作为R准则中的参数来对小区进行重选排序。R准则是目标小区在 Treselection(小区重选的触发)时间内,邻小区的参数Rt持续超过当前服务小区的参数Rs的话,那么用户设备则会进行小区重选,将邻小区作为目标小区。在一个示例中,参考信号测量值应用于R准则的具体方式为:当前服务小区的参数Rs=Qmea,s+Qhyst,其中Qmean,s可以是当前服务小区更新后的参考信号测量值,而Qhyst可以是当前服务小区的小区重选迟滞值,这个值的大小根据实际情况进行选择,并不限定;邻小区的参数Rt=Qmeas,t-Qoffset,其中Qmeas,t可以是邻小区更新后的参考信号测量值,而Qoffset可以是邻小区的小区偏置,这个值的大小根据实际情况进行选择,并不限定;通过本示例可以看出,在对当前服务小区和邻小区的参考信号测量值进行了更新后,R 准则利用更新的参考信号测量值对小区重选进行判断,并在达到小区重选的条件时触发小区重选。
在一种可能的实现方式中,根据更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告,可以包括:根据更新后的参考信号测量值,直接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告。
在一种可能的实现方式中,直接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告,可以包括:根据更新后的参考信号测量值,分别计算当前服务小区和邻小区的质量;当邻小区的质量高于当前服务小区的质量且超出部分达到第一门限值时,触发小区测量报告。在一个示例中,计算当前服务小区和邻小区的质量的主要依据可以是根据当前服务小区和邻小区更新后的参考信号测量值来进行计算,在一个示例中,邻小区的质量可以是邻小区的更新后的参考信号测量值与邻小区的相关偏置之和再减去邻小区的滞后参数,邻小区的相关偏置可以是邻小区频率的特定偏置,也可以是邻小区的小区特定偏置,也可以是二者之和,上述的偏置和滞后参数的值不作限定,可以根据实际情况灵活选择;在一个示例中,当前服务小区的质量可以是当前服务小区的更新后的参考信号测量值与当前服务小区的相关偏置之和,当前服务小区的相关偏置的实现形式与邻小区的相关偏置类似,就不再赘述,在邻小区的质量超过当前服务小区的质量且超过的部分达到第一门限值时,就可以出发小区测量报告,第一门限值可以根据实际情况进行灵活设定,并不限定于特定的值。
在一种可能的实现方式中,根据更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告,可以包括:根据更新后的参考信号测量值,间接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告。
在一种可能的实现方式中,根据更新后的参考信号测量值,间接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告,包括:根据更新后的参考信号测量值,分别计算当前服务小区和邻小区的质量;当邻小区的质量高于第二门限值,且当前服务小区的质量低于第三门限值时,触发小区测量报告。在一个示例中,计算当前服务小区和邻小区的质量的主要依据可以是根据当前服务小区和邻小区更新后的参考信号测量值来进行计算,在一个示例中,邻小区的质量的计算方式可以与上述示例中的计算方式相同,当前服务小区的质量的计算方式可以是当前服务小区的更新后的参考信号测量值与滞后参数之差,第二门限值和第三门限值均可以根据实际情况进行灵活设定,并不限定于特定的值。
这样,通过包含有小区半径和小区中心位置的第一位置信息,与用户设备和小区之间的距离,就可以对用户设备接收的参考信号测量值的值进行更新,更新后的参考信号测量值在小区的中心和小区的边缘具有显著的区别,因此可以在不修改现有协议的基础上,用于用户设备的移动性管理操作,如小区重选或是测量报告的触发。
图4示出了根据本公开一实施例的卫星通信中移动性管理装置的框图,如图4所示,该装置20包括:
第一位置信息获取单元21,用于根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息。
第二位置信息获取单元22,用于根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息。
距离计算单元23,根据第一位置信息和第二位置信息,确定用户设备与各小区之间的距离。
参考信号测量值更新单元24,用于根据位置信息和距离,更新各小区的参考信号测量值。
移动性管理单元25,用于根据更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。
在一种可能的实现方式中,第一位置信息获取单元用于:根据历书获取第一位置信息。
在一种可能的实现方式中,距离计算单元用于:根据各小区的中心位置和第二位置信息,计算用户设备与各小区中心的距离;将计算结果确定为用户设备与各小区之间的距离。
在一种可能的实现方式中,参考信号测量值更新单元用于:根据第一位置信息和距离,对各小区的原参考信号测量值进行加权计算,根据加权计算的结果更新各小区的参考信号测量值。
在一种可能的实现方式中,加权计算包括:
其中,RSRPi'为第i个小区更新后的参考信号测量值,Ri为第i个小区的半径,Di为用户设备与第i个小区之间的距离,RSRPi为第i个小区的原参考信号测量值。
在一种可能的实现方式中,移动性管理单元用于:根据更新后的参考信号测量值,进行小区重选;或根据更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告。
图6是根据一示例性实施例示出的一种卫星通信中移动性管理装置1100 的框图。例如,装置1100可以被提供为一服务器。参照图6,装置1100包括处理组件1122,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1132所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1122的执行的指令,例如应用程序。存储器1132中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1122被配置为执行指令,以执行上述方法。
装置1100还可以包括一个电源组件1126被配置为执行装置1100的电源管理,一个有线或无线网络接口1150被配置为将装置1100连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1158。装置1100可以操作基于存储在存储器1132的操作系统,例如Windows ServerTM,MacOS XTM,UnixTM,LinuxTM, FreeBSDTM或类似。
在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1132,上述计算机程序指令可由装置1100的处理组件1122执行以完成上述方法。
本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构 (ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
Claims (23)
1.一种卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,所述方法包括:
根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息;
根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息;
根据所述第一位置信息和所述第二位置信息,确定所述用户设备与所述各小区之间的距离;
根据所述第一位置信息和所述距离,更新各小区的参考信号测量值;
根据所述更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。
2.根据权利要求1所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息,包括:
根据历书获取所述第一位置信息。
3.根据权利要求2所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据历书获取所述第一位置信息,包括:
根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面静止的状态时,根据历书直接获取卫星通信中各小区的位置信息;
根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面运动的状态时,根据历书计算卫星通信中各小区的位置信息。
4.根据权利要求3所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面静止的状态时,根据历书直接获取卫星通信中各小区的位置信息,包括:
按照第一策略从历书中读取各小区的半径和各小区的中心位置。
5.根据权利要求3所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据卫星通信参数判断出小区处于相对于地面运动的状态时,根据历书计算卫星通信中各小区的位置信息,包括:
根据第二策略从历书中读取各小区的俯视图、各小区的半径和卫星的轨道信息;
根据所述卫星的轨道信息和当前时间,确定卫星当前在地球的垂直投影位置;
根据所述的垂直投影位置和各小区的俯视图,确定各小区的中心位置。
6.根据权利要求4或5所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述第一位置信息和第二位置信息,确定所述用户设备与所述各小区之间的距离,包括:
根据所述各小区的中心位置和所述第二位置信息,计算用户设备与各小区中心的距离;
将计算结果确定为用户设备与各小区之间的距离。
7.根据权利要求1所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述第一位置信息和所述距离,更新各小区的参考信号测量值,包括:
根据所述第一位置信息和所述距离,对各小区的原参考信号测量值进行加权计算,根据加权计算的结果更新各小区的参考信号测量值。
8.根据权利要求1所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,所述参考信号测量值包括参考信号接收功率或参考信号接收质量。
10.根据权利要求1所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作,包括:
根据所述更新后的参考信号测量值,进行小区重选;
或根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告。
11.根据权利要求10所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述更新后的参考信号测量值,进行小区重选,包括:
根据所述更新后的参考信号测量值,计算每个小区的重选参数值;
如果当前服务小区的重选参数值小于邻小区的重选参数值,且持续时间超过阈值,则选择邻小区作为目标小区。
12.根据权利要求10所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告,包括:
根据所述更新后的参考信号测量值,直接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告。
13.根据权利要求12所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述更新后的参考信号测量值,直接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告,包括:
根据更新后的参考信号测量值,分别计算当前服务小区和邻小区的质量;
当邻小区的质量高于当前服务小区的质量且超出部分达到第一门限值时,触发小区测量报告。
14.根据权利要求10所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告,包括:
根据所述更新后的参考信号测量值,间接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告。
15.根据权利要求14所述的卫星通信中移动性管理方法,其特征在于,根据所述更新后的参考信号测量值,间接比较当前服务小区和邻小区的质量,触发小区测量报告,包括:
根据更新后的参考信号测量值,分别计算当前服务小区和邻小区的质量;
当邻小区的质量高于第二门限值,且当前服务小区的质量低于第三门限值时,触发小区测量报告。
16.一种卫星通信中移动性管理装置,其特征在于,包括:
第一位置信息获取单元,用于根据卫星通信得到表征用户设备各小区位置的第一位置信息;
第二位置信息获取单元,用于根据定位信息确定表征用户设备自身位置的第二位置信息;
距离计算单元,根据所述第一位置信息和所述第二位置信息,确定所述用户设备与所述各小区之间的距离;
参考信号测量值更新单元,用于根据所述的位置信息和所述的距离,更新各小区的参考信号测量值;
移动性管理单元,用于根据所述更新后的参考信号测量值,进行移动性管理操作。
17.根据权利要求16所述的卫星通信中移动性管理装置,其特征在于,所述第一位置信息获取单元用于:
根据历书获取所述第一位置信息。
18.根据权利要求16所述的卫星通信中移动性管理装置,其特征在于,所述距离计算单元用于:
根据所述各小区的中心位置和所述第二位置信息,计算用户设备与各小区中心的距离;
将计算结果确定为用户设备与各小区之间的距离。
19.根据权利要求16所述的卫星通信中移动性管理装置,其特征在于,所述参考信号测量值更新单元用于:
根据所述第一位置信息和所述距离,对各小区的原参考信号测量值进行加权计算,根据加权计算的结果更新各小区的参考信号测量值。
21.根据权利要求16所述的卫星通信中移动性管理装置,其特征在于,所述移动性管理单元用于:
根据所述更新后的参考信号测量值,进行小区重选;
或根据所述更新后的参考信号测量值,触发小区测量报告。
22.一种卫星通信中移动性管理装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求1-15任一项所述的方法。
23.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至15中任意一项所述的方法。
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