CN112422250A - 一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统 - Google Patents

一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN112422250A
CN112422250A CN202011231126.1A CN202011231126A CN112422250A CN 112422250 A CN112422250 A CN 112422250A CN 202011231126 A CN202011231126 A CN 202011231126A CN 112422250 A CN112422250 A CN 112422250A
Authority
CN
China
Prior art keywords
time offset
measurement result
offset measurement
reference signal
determining
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011231126.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112422250B (zh
Inventor
武传国
是元吉
唐兵
谭定富
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Qingkun Information Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Qingkun Information Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Qingkun Information Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Qingkun Information Technology Co Ltd
Priority to CN202011231126.1A priority Critical patent/CN112422250B/zh
Publication of CN112422250A publication Critical patent/CN112422250A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112422250B publication Critical patent/CN112422250B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0602Systems characterised by the synchronising information used
    • H04J3/0605Special codes used as synchronising signal
    • H04J3/0608Detectors therefor, e.g. correlators, state machines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统。该方法包括:检测是否存在PDSCH DMRS;若存在,判断PDSCH DMRS的资源是否满足要求;若满足,采用PDSCH DMRS进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果;当PDSCH DMRS不满足要求或不存在PDSCH DMRS时,基于SSB对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果;检测是否存在CSI‑RS;若存在,采用CSI‑RS进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果;根据第一时偏结果和第二时偏结果确定最终时偏测量结果;若不存在,将第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。本发明可以提高时偏测量的准确度和可靠性。

Description

一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,特别是涉及一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统。
背景技术
现有NR(5GNew Radio,5G新无线接入技术)无线通信技术,下行参考信号包括系统同步块(System Synchronization Block,SSB),信道质量信息参考信号(Channel StateInformation Reference Signal,CSI-RS)和解调参考信号(DemodulatinReferenceSignal,DMRS)等。用户设备(UserEquipment,UE)可以使用上述的下行参考信号做时偏的测量,但上述每种下行参考信号测量的时偏结果都不准确。
发明内容
本发明的目的是提供一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统,以提高时偏测量的准确度。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
一种多参考信号联合测量时偏的方法,包括:
检测是否存在物理下行共享信道的解调参考信号;
当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求;
当所述物理下行共享信道的解调参考信号满足要求时,采用所述物理下行共享信道的解调参考信号进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果;
当所述物理下行共享信道的解调参考信号不满足要求或不存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,基于系统同步块对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果;
检测是否存在信道质量信息参考信号;
当存在所述信道质量信息参考信号时,采用所述信道质量信息参考信号进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果;
根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果;
当不存在所述信道质量信息参考信号时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
可选的,所述当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求,具体包括:
获取调度物理下行共享信道的资源块数量M、在一个时隙内物理下行共享信道的解调参考信号所占用的OFDM符号数量N;
判断是否满足M·N≥THdmrs;其中,THdmrs为第一阈值;
当满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源满足要求;
当不满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源不满足要求。
可选的,所述根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果,具体包括:
判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果;
若所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果,将所述第二时偏测量结果确定为最终时偏测量结果;
若所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
可选的,所述判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果,具体包括:
判断是否满足
Figure BDA0002765240200000021
其中,A为一个系统同步块周期内可用于时偏测量的参考有效资源单元数量;THcsi为第二阈值;X为一个信道质量信息参考信号周期内,每个信道质量信息参考信号符号上的信道质量信息参考信号资源单元数目;Y为所述信道质量信息参考信号占用的OFDM符号数目;
当满足
Figure BDA0002765240200000031
时,确定所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果;
当不满足
Figure BDA0002765240200000032
时,确定所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果。
一种多参考信号联合测量时偏的系统,包括:
物理下行共享信道的解调参考信号检测模块,用于检测是否存在物理下行共享信道的解调参考信号;
资源判断模块,用于当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求;
第一时偏测量结果确定模块,用于当所述物理下行共享信道的解调参考信号满足要求时,采用所述物理下行共享信道的解调参考信号进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果;
第一时偏测量模块,用于当所述物理下行共享信道的解调参考信号不满足要求或不存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,基于系统同步块对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果;
信道质量信息参考信号检测模块,用于检测是否存在信道质量信息参考信号;
第二时偏测量模块,用于当存在所述信道质量信息参考信号时,采用所述信道质量信息参考信号进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果;
第二时偏测量结果确定模块,用于根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果;
第三时偏测量结果确定模块,用于当不存在所述信道质量信息参考信号时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
可选的,所述资源判断模块具体包括:
资源参数获取单元,用于获取调度物理下行共享信道的资源块数量M、在一个时隙内物理下行共享信道的解调参考信号所占用的OFDM符号数量N;
资源判断单元,用于判断是否满足M·N≥THdmrs;其中,THdmrs为第一阈值;
资源满足要求确定单元,用于当满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源满足要求;
资源不满足要求确定单元,用于当不满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源不满足要求。
可选的,所述第二时偏测量结果确定模块具体包括:
测量结果判断单元,用于判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果;
第二时偏测量结果确定单元,用于当所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果时,将所述第二时偏测量结果确定为最终时偏测量结果;当所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
可选的,所述测量结果判断单元具体包括:
判断子单元,用于判断是否满足
Figure BDA0002765240200000041
其中,A为一个系统同步块周期内可用于时偏测量的参考有效资源单元数量;THcsi为第二阈值;X为一个信道质量信息参考信号周期内,每个信道质量信息参考信号符号上的信道质量信息参考信号资源单元数目;Y为所述信道质量信息参考信号占用的OFDM符号数目;
第一确定子单元,用于当满足
Figure BDA0002765240200000042
时,确定所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果;
第二确定子单元,用于当不满足
Figure BDA0002765240200000043
时,确定所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果。
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:
本发明通过SSB、TRS和PDSCH DMRS三种参考信号联合对时偏进行测量,最终将最优的测量结果确定为最终的时偏测量结果,提高时偏测量的可靠性和准确性,为后续时偏调整提供准确的数据,进而提高时偏调整的精准度。
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,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明多参考信号联合测量时偏的方法的流程示意图;
图2为本发明多参考信号联合测量时偏的系统的结构示意图。
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。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明多参考信号联合测量时偏的方法的流程示意图,如图1所示,本发明多参考信号联合测量时偏的方法包括以下步骤:
步骤100:检测是否存在物理下行共享信道的解调参考信号。如果是,执行步骤200;如果否,执行步骤400。在NR无线通信系统中,可以基于系统同步块(SystemSynchronization Block,SSB)、信道质量信息参考信号(Channel Statement InformationReference Signal,CSI-RS)和物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的解调参考信号(Demodulatin Reference Signal,DMRS)等进行时偏的测量,其中PDSCH DMRS是采用窄波束发送,与UE当前的信道条件最适配,但是如果没有调度,可能不会有PDSCH DMRS参考信号。因此,首先检测是否存在PDSCH DMRS。
步骤200:判断物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求。如果是,执行步骤300;如果否,执行步骤400。当存在PDSCH DMRS时,如果所调度的PDSCH DMRS资源不够,那么基于PDSCH DMRS测量的时偏是不可靠的。因此,需要首先对PDSCH DMRS的调度资源进行判断,只有当PDSCH DMRS的调度资源满足要求时,才可以使用PDSCH DMRS对时偏进行测量。判断PDSCH DMRS的调度资源是否满足要求,从以下角度进行判断,具体如下:
设调度PDSCH的资源块(Resource Block,RB)数量为M,在一个时隙(slot)内PDSCHDMRS所占用的OFDM符号数量N。通过判断是否满足M·N≥THdmrs来判断PDSCH DMRS的调度资源是否满足要求。其中,THdmrs为第一阈值,第一阈值可以为40。当满足M·N≥THdmrs时,确定PDSCH DMRS的资源满足要求,可以进行后续的时偏测量;当不满足M·N≥THdmrs时,确定PDSCH DMRS的资源不满足要求,无法进行后续时偏测量。
步骤300:采用所述物理下行共享信道的解调参考信号进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果。单位为Tc,Tc表示NR中时域采样点的最小间隔,对应
Figure BDA0002765240200000061
秒。
步骤400:基于系统同步块对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果。系统同步块(System Synchronization Block,SSB)由主同步信号(PrimarySynchronization Signals,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signals,SSS)、PBCH三部分共同组成,采用SSB进行周期性时偏测量是现有的成熟技术,具体可参考网址https://blog.csdn.net/qq_33206497/article/details/99209559的相关介绍。
步骤500:检测是否存在信道质量信息参考信号。如果是,执行步骤600-步骤700;如果否,执行步骤800。如果存在CSI-RS时,通常可供时偏测量的CSI-RS资源比SSB多,因此优先使用CSI-RS进行时偏的测量。
步骤600:采用所述信道质量信息参考信号进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果。第二时偏测量结果的单位也为Tc
步骤700:根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果。具体的,通过判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果。若所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果,将所述第二时偏测量结果确定为最终时偏测量结果;若所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
其中,判断第二时偏测量结果是否优于第一时偏测量结果时,通过是否满足
Figure BDA0002765240200000071
来判断。THcsi为第二阈值,可以为1;X为一个信道质量信息参考信号周期内,每个信道质量信息参考信号符号上的信道质量信息参考信号资源单元数目;Y为所述信道质量信息参考信号占用的OFDM符号数目;A为一个系统同步块周期内可用于时偏测量的参考有效资源单元数量,在NR协议中,在一个SSB内,其中PSS有127个RE,SSS有127个RE,PBCHDMRS有84个RE,那么在一个SSB内总共有338个参考有效RE可用于时偏测量,即A=338。当满足
Figure BDA0002765240200000072
说明第二时偏测量结果优于第一时偏测量结果,若不满足
Figure BDA0002765240200000073
说明第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果。
步骤800:将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
当得到最终时偏测量结果之后,进行滤波等处理,可以得到最终的时偏调整量。假设当前上报的测量结果为T,而历史记录的时偏测量结果为H,进行滤波得到最终的时偏调整量J=α·T+(1-α)·H,其中α∈(0,1)。
基于图1所示的方案,本发明还提供一种多参考信号联合测量时偏的系统,图2为本发明多参考信号联合测量时偏的系统的结构示意图。如图2所示,本发明多参考信号联合测量时偏的系统包括:
物理下行共享信道的解调参考信号检测模块201,用于检测是否存在物理下行共享信道的解调参考信号;
资源判断模块202,用于当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求;
第一时偏测量结果确定模块203,用于当所述物理下行共享信道的解调参考信号满足要求时,采用所述物理下行共享信道的解调参考信号进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果;
第一时偏测量模块204,用于当所述物理下行共享信道的解调参考信号不满足要求或不存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,基于系统同步块对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果;
信道质量信息参考信号检测模块205,用于检测是否存在信道质量信息参考信号;
第二时偏测量模块206,用于当存在所述信道质量信息参考信号时,采用所述信道质量信息参考信号进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果;
第二时偏测量结果确定模块207,用于根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果;
第三时偏测量结果确定模块208,用于当不存在所述信道质量信息参考信号时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
作为具体实施例,本发明多参考信号联合测量时偏的系统中,所述资源判断模块202具体包括:
资源参数获取单元,用于获取调度物理下行共享信道的资源块数量M、在一个时隙内物理下行共享信道的解调参考信号所占用的OFDM符号数量N;
资源判断单元,用于判断是否满足M·N≥THdmrs;其中,THdmrs为第一阈值;
资源满足要求确定单元,用于当满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源满足要求;
资源不满足要求确定单元,用于当不满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源不满足要求。
作为具体实施例,本发明多参考信号联合测量时偏的系统中,所述第二时偏测量结果确定模块207具体包括:
测量结果判断单元,用于判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果;
第二时偏测量结果确定单元,用于当所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果时,将所述第二时偏测量结果确定为最终时偏测量结果;当所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
作为具体实施例,本发明多参考信号联合测量时偏的系统中,所述测量结果判断单元具体包括:
判断子单元,用于判断是否满足
Figure BDA0002765240200000091
其中,A为一个系统同步块周期内可用于时偏测量的参考有效资源单元数量;THcsi为第二阈值;X为一个信道质量信息参考信号周期内,每个信道质量信息参考信号符号上的信道质量信息参考信号资源单元数目;Y为所述信道质量信息参考信号占用的OFDM符号数目;
第一确定子单元,用于当满足
Figure BDA0002765240200000092
时,确定所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果;
第二确定子单元,用于当不满足
Figure BDA0002765240200000093
时,确定所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (8)

1.一种多参考信号联合测量时偏的方法,其特征在于,包括:
检测是否存在物理下行共享信道的解调参考信号;
当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求;
当所述物理下行共享信道的解调参考信号满足要求时,采用所述物理下行共享信道的解调参考信号进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果;
当所述物理下行共享信道的解调参考信号不满足要求或不存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,基于系统同步块对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果;
检测是否存在信道质量信息参考信号;
当存在所述信道质量信息参考信号时,采用所述信道质量信息参考信号进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果;
根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果;
当不存在所述信道质量信息参考信号时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
2.根据权利要求1所述的多参考信号联合测量时偏的方法,其特征在于,所述当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求,具体包括:
获取调度物理下行共享信道的资源块数量M、在一个时隙内物理下行共享信道的解调参考信号所占用的OFDM符号数量N;
判断是否满足M·N≥THdmrs;其中,THdmrs为第一阈值;
当满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源满足要求;
当不满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源不满足要求。
3.根据权利要求1所述的多参考信号联合测量时偏的方法,其特征在于,所述根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果,具体包括:
判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果;
若所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果,将所述第二时偏测量结果确定为最终时偏测量结果;
若所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
4.根据权利要求3所述的多参考信号联合测量时偏的方法,其特征在于,所述判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果,具体包括:
判断是否满足
Figure FDA0002765240190000021
其中,A为一个系统同步块周期内可用于时偏测量的参考有效资源单元数量;THcsi为第二阈值;X为一个信道质量信息参考信号周期内,每个信道质量信息参考信号符号上的信道质量信息参考信号资源单元数目;Y为所述信道质量信息参考信号占用的OFDM符号数目;
当满足
Figure FDA0002765240190000022
时,确定所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果;
当不满足
Figure FDA0002765240190000023
时,确定所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果。
5.一种多参考信号联合测量时偏的系统,其特征在于,包括:
物理下行共享信道的解调参考信号检测模块,用于检测是否存在物理下行共享信道的解调参考信号;
资源判断模块,用于当存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,判断所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源是否满足要求;
第一时偏测量结果确定模块,用于当所述物理下行共享信道的解调参考信号满足要求时,采用所述物理下行共享信道的解调参考信号进行时偏的测量,得到最终时偏测量结果;
第一时偏测量模块,用于当所述物理下行共享信道的解调参考信号不满足要求或不存在所述物理下行共享信道的解调参考信号时,基于系统同步块对NR无线通信系统进行周期性时偏的测量,得到第一时偏测量结果;
信道质量信息参考信号检测模块,用于检测是否存在信道质量信息参考信号;
第二时偏测量模块,用于当存在所述信道质量信息参考信号时,采用所述信道质量信息参考信号进行时偏的测量,得到第二时偏测量结果;
第二时偏测量结果确定模块,用于根据所述第一时偏结果和所述第二时偏结果确定最终时偏测量结果;
第三时偏测量结果确定模块,用于当不存在所述信道质量信息参考信号时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
6.根据权利要求5所述的多参考信号联合测量时偏的系统,其特征在于,所述资源判断模块具体包括:
资源参数获取单元,用于获取调度物理下行共享信道的资源块数量M、在一个时隙内物理下行共享信道的解调参考信号所占用的OFDM符号数量N;
资源判断单元,用于判断是否满足M·N≥THdmrs;其中,THdmrs为第一阈值;
资源满足要求确定单元,用于当满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源满足要求;
资源不满足要求确定单元,用于当不满足M·N≥THdmrs时,确定所述物理下行共享信道的解调参考信号的资源不满足要求。
7.根据权利要求5所述的多参考信号联合测量时偏的系统,其特征在于,所述第二时偏测量结果确定模块具体包括:
测量结果判断单元,用于判断所述第二时偏测量结果是否优于所述第一时偏测量结果;
第二时偏测量结果确定单元,用于当所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果时,将所述第二时偏测量结果确定为最终时偏测量结果;当所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果时,将所述第一时偏测量结果确定为最终时偏测量结果。
8.根据权利要求7所述的多参考信号联合测量时偏的系统,其特征在于,所述测量结果判断单元具体包括:
判断子单元,用于判断是否满足
Figure FDA0002765240190000041
其中,A为一个系统同步块周期内可用于时偏测量的参考有效资源单元数量;THcsi为第二阈值;X为一个信道质量信息参考信号周期内,每个信道质量信息参考信号符号上的信道质量信息参考信号资源单元数目;Y为所述信道质量信息参考信号占用的OFDM符号数目;
第一确定子单元,用于当满足
Figure FDA0002765240190000042
时,确定所述第二时偏测量结果优于所述第一时偏测量结果;
第二确定子单元,用于当不满足
Figure FDA0002765240190000043
时,确定所述第二时偏测量结果不优于所述第一时偏测量结果。
CN202011231126.1A 2020-11-06 2020-11-06 一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统 Active CN112422250B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011231126.1A CN112422250B (zh) 2020-11-06 2020-11-06 一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011231126.1A CN112422250B (zh) 2020-11-06 2020-11-06 一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112422250A true CN112422250A (zh) 2021-02-26
CN112422250B CN112422250B (zh) 2021-08-06

Family

ID=74782018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011231126.1A Active CN112422250B (zh) 2020-11-06 2020-11-06 一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112422250B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113507352A (zh) * 2021-06-18 2021-10-15 展讯通信(上海)有限公司 时偏调整方法、系统、电子设备及存储介质
CN113507353A (zh) * 2021-06-18 2021-10-15 展讯通信(上海)有限公司 时偏调整方法、系统、电子设备及存储介质
CN113810326A (zh) * 2021-09-27 2021-12-17 新华三技术有限公司 时偏估计的方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102378110A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 中国移动通信集团公司 解调参考信号的发送方法及装置、接收方法及装置
CN103067312A (zh) * 2012-07-23 2013-04-24 东南大学 高铁环境下长期演进系统自适应频偏预校正方法
CN103269322A (zh) * 2013-05-08 2013-08-28 京信通信系统(广州)有限公司 一种确定频偏值的方法和装置
CN103312474A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 华为技术有限公司 定时参考信息发送、接收、确定方法、设备及系统
CN107689857A (zh) * 2016-08-06 2018-02-13 北京信威通信技术股份有限公司 解调参考信号的方法及配置
CN108886462A (zh) * 2018-07-11 2018-11-23 北京小米移动软件有限公司 参考信号的发送和接收方法及装置、基站和用户设备
CN109391391A (zh) * 2017-08-08 2019-02-26 维沃移动通信有限公司 一种用于传输参考信号的方法及装置
US20190141546A1 (en) * 2017-11-09 2019-05-09 Comcast Cable Communications, Llc Csi transmission with multiple bandwidth parts
US20190207737A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 Comcast Cable Communications, Llc Selection of Grant and CSI
US20190215781A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-11 Comcast Cable Communications, Llc Power Control for Channel State Information
CN110352571A (zh) * 2017-03-04 2019-10-18 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中发送同步信号的方法及其装置
CN110493156A (zh) * 2019-08-22 2019-11-22 西安电子科技大学 5g移动通信系统中基于星座点分集的频偏估计方法
US10582489B2 (en) * 2018-01-12 2020-03-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling in RRC and MAC for PDSCH resource mapping for periodic and semipersistent reference signal assumptions
US10638253B1 (en) * 2016-05-13 2020-04-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
CN111404850A (zh) * 2020-03-23 2020-07-10 北京星网锐捷网络技术有限公司 一种基于5g 系统的上行信道估计方法和装置
CN111511030A (zh) * 2020-04-23 2020-08-07 展讯通信(上海)有限公司 频率调整方法、装置及设备

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102378110A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 中国移动通信集团公司 解调参考信号的发送方法及装置、接收方法及装置
CN103312474A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 华为技术有限公司 定时参考信息发送、接收、确定方法、设备及系统
CN103067312A (zh) * 2012-07-23 2013-04-24 东南大学 高铁环境下长期演进系统自适应频偏预校正方法
CN103269322A (zh) * 2013-05-08 2013-08-28 京信通信系统(广州)有限公司 一种确定频偏值的方法和装置
US10638253B1 (en) * 2016-05-13 2020-04-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
CN107689857A (zh) * 2016-08-06 2018-02-13 北京信威通信技术股份有限公司 解调参考信号的方法及配置
CN110352571A (zh) * 2017-03-04 2019-10-18 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中发送同步信号的方法及其装置
CN109391391A (zh) * 2017-08-08 2019-02-26 维沃移动通信有限公司 一种用于传输参考信号的方法及装置
US20190141546A1 (en) * 2017-11-09 2019-05-09 Comcast Cable Communications, Llc Csi transmission with multiple bandwidth parts
US20190207737A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 Comcast Cable Communications, Llc Selection of Grant and CSI
US20190215781A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-11 Comcast Cable Communications, Llc Power Control for Channel State Information
US10582489B2 (en) * 2018-01-12 2020-03-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling in RRC and MAC for PDSCH resource mapping for periodic and semipersistent reference signal assumptions
CN108886462A (zh) * 2018-07-11 2018-11-23 北京小米移动软件有限公司 参考信号的发送和接收方法及装置、基站和用户设备
CN110493156A (zh) * 2019-08-22 2019-11-22 西安电子科技大学 5g移动通信系统中基于星座点分集的频偏估计方法
CN111404850A (zh) * 2020-03-23 2020-07-10 北京星网锐捷网络技术有限公司 一种基于5g 系统的上行信道估计方法和装置
CN111511030A (zh) * 2020-04-23 2020-08-07 展讯通信(上海)有限公司 频率调整方法、装置及设备

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PETRE STOICA等: "《TR AINED SPACE-TIME BLOCK DECODING FOR FADING CHANNELS WITH》", 《2002 11TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE》 *
龚继华: "《基于联合时频偏估计的上行同步技术研究》", 《信息科技缉》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113507352A (zh) * 2021-06-18 2021-10-15 展讯通信(上海)有限公司 时偏调整方法、系统、电子设备及存储介质
CN113507353A (zh) * 2021-06-18 2021-10-15 展讯通信(上海)有限公司 时偏调整方法、系统、电子设备及存储介质
CN113507353B (zh) * 2021-06-18 2022-08-30 展讯通信(上海)有限公司 时偏调整方法、系统、电子设备及存储介质
CN113507352B (zh) * 2021-06-18 2022-09-09 展讯通信(上海)有限公司 时偏调整方法、系统、电子设备及存储介质
CN113810326A (zh) * 2021-09-27 2021-12-17 新华三技术有限公司 时偏估计的方法、装置、电子设备及存储介质
CN113810326B (zh) * 2021-09-27 2023-07-25 新华三技术有限公司 时偏估计的方法、装置、电子设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN112422250B (zh) 2021-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112422250B (zh) 一种多参考信号联合测量时偏的方法及系统
TWI772649B (zh) 參考訊號的發送方法、接收方法及裝置
CN102448088B (zh) 测量资源指示的方法、测量方法和装置
US9435876B2 (en) Autonomous muting indication to enable improved time difference of arrival measurements
US20220217734A1 (en) Rlm adjustment and/or bfd adjustment method and device
CN102835084B (zh) 无线通信网络中用于参考信号静音检测的方法和设备
CN114867114B (zh) 一种通信方法及设备
RU2012148722A (ru) Отслеживание линии радиосвязи (rlm) и измерение принятой мощности опорного сигнала (rsrp) для гетерогенных сетей
CN102143578A (zh) 用于在通信网络中估计节点位置的方法和设备
JP2019522405A (ja) 無線リンク品質の測定方法および端末
CN109495413B (zh) 同步信号块的传输、小区质量的测量方法、基站及终端
CN112422249A (zh) 一种多参考信号联合测量频偏的方法及系统
BR112018002505B1 (pt) Método de processamento de sinal, equipamento de usuário, estação base e meio de armazenamento legível por computador
CN104349454A (zh) 定位处理方法、用户设备以及定位服务器
CN101808357B (zh) 一种信干噪比估计方法及装置
WO2018000440A1 (zh) 信号检测的方法和装置
CN114362906B (zh) 速率匹配方法、装置、电子设备和可读介质
CN109150335B (zh) 一种复杂环境下目标终端上行信号强度测量的方法及装置
CN104038313A (zh) 在存在几乎空白子帧(abs)时的信号译码
CN114285706B (zh) 频偏估计方法、装置、电子设备和存储介质
CN101631322A (zh) 一种失步检测的方法和装置
CN114745289A (zh) 网络性能数据的预测方法、装置、存储介质及设备
US11057121B2 (en) Determining a propagation condition of a wireless channel
CN105939298A (zh) 一种测量移动终端距离的方法及装置
CN110831040B (zh) 网络覆盖性能评估方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant