CN112752304A - 一种处理上行参考信号的方法和相关装置 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例公开了一种处理上行参考信号的方法和相关装置,用于在基站的基带处理负载较高时,降低基带处理负载。本申请方法包括:确定当前的基带处理负载;当基带处理负载较低时,可以根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,以保证终端设备的性能;当基带处理负载较高时,会从N个上行参考信号中选择一些上行参考信号,并根据预置的第二规则处理这些上行参考信号,由于根据第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载,所以能够降低基站的基带处理负载,以防止基带处理负载过大。

Description

一种处理上行参考信号的方法和相关装置
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种处理上行参考信号的方法和相关装置。
背景技术
随着社会的发展和人们需求的提高,通信系统在人们生活中扮演着越来越重要的角色。
在通信系统中,为了对信道进行跟踪监测,以保证在线终端设备的性能,在线终端设备会向基站发送上行参考信号,基站在接收到上行参考信号后,会根据上行参考信号对信道进行多个需求项的测量。随着在线终端设备数量的增多,基站接收到的上行参考信号数量会随之增加。另外,随着上行协作多点传输技术和下行协作多点传输技术的应用,基站接收到的上行参考信号数量会进一步增加。并且,为了进一步保证在线终端设备的性能,往往会减小上行参考信号的发射周期,或者,基站发送下行信令触发在线终端设备发送上行参考信号。在上述几种场景下,基站的基带处理负载都会增加。
因此,需要一种方法能够防止基站的基带处理负载过大。然而目前,无论何种场景,基站都会按照相同的方法对接收到的上行参考信号进行处理,所以不能起到防止基带处理负载过大的作用。
发明内容
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法和相关装置,用于在基站的基带处理负载较高时,降低基带处理负载,以防止基带处理负载过大。
本申请实施例第一方面提供了一种处理上行参考信号的方法,
当基站接收到N个上行参考信号后,会先确定当前的基带处理负载,然后根据基带处理负载处理N个上行参考信号。
若基带处理负载小于第一预设值,则根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,其中N为正整数;
若基带处理负载大于第二预设值,则根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,第二预设值大于或等于第一预设值,信号集合包括N个上行参考信号中的一个或多个,其中第一预设值可以与第二预设值相等,第一预设值也可以与第二预设值不等。
由于根据第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载,所以在基带处理负载较低时,通过第一规则处理N个上行参考信号,能够保证终端设备的性能;在基带处理负载较高时,通过第二规则处理信号集合中的上行参考信号,相比于通过第一规则处理信号集合中的上行参考信号,能够起到降低基带处理负载的作用,以防止基带处理负载过大。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第一种实施方式,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,对M个需求项中的K个需求项进行测量,且对M个需求项中除K个需求项以外的其他需求项不进行测量,M个需求项为第一规则规定需要测量的需求项,其中K和M为正整数,且K小于M。
根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,需要测量的需求项的数量少,对应的基带处理负载低,因此能够起到降低基带处理负载的作用。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第二种实施方式,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二周期对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二周期大于第一规则规定测量K个需求项的第一周期,其中K和M为正整数,且K小于M。
根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,K个需求项的测量周期长,意味着在同一时间段内K个需求项需要测量的次数少,对应的基带处理负载低,因此能够起到降低基带处理负载的作用。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第三种实施方式,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二测量粒度对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二测量粒度大于第一规则规定测量K个需求项所采用的第一测量粒度,其中K和M为正整数,且K小于M。
根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,测量K个需求项所采用的测量粒度大,对应的基带处理负载低,因此能够起到降低基带处理负载的作用。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第四种实施方式,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二算法对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二算法对应的基带处理负载小于第一算法对应的基带处理负载,第一算法为第一规则规定测量K个需求项所采用的算法,其中K和M为正整数,且K小于M。
根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,由于算法的改变,使得对应的基带处理负载降低。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第五种实施方式:
由于根据第二规则对信号集合中的上行参考信号进行处理的过程,具体是对M个需求项中的K个需求项进行处理,所以在根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号之前,对于信号集合中的各个上行参考信号,基站会从M个需求项中确定K个需求项。
其中,确定K个需求项的方法有多种。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第六种实施方式:
对于信号集合中的各个上行参考信号,从M个需求项中确定K个需求项可以包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据各自对应的终端设备特征从M个需求项中确定K个需求项。
确定K个需求项的方法有多种,本申请实施例提供了确定K个需求项的一种可行方案。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第七种实施方式,终端设备特征包括终端设备的移动速度;
若终端设备的移动速度小于第三预设值,K个需求项包括权值和/或定时提前量TA值需求项。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第八种实施方式,终端设备特征包括终端设备的时延扩展;
若终端设备的时延扩展小于第四预设值,K个需求项包括权值需求项。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第九种实施方式,由于本申请实施例根据第二规则对信号集合中的上行参考信号进行处理,所以当基带处理负载大于第二预设值时,会根据N个上行参考信号确定信号集合。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第十种实施方式,根据N个上行参考信号确定信号集合可以包括:
根据N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定信号集合。
确定信号集合的方法有多种,本申请实施例提供了确定信号集合的一种可行方案。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第十一种实施方式,终端设备业务信息包括终端设备在预设时间段内的业务量;
根据N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定信号集合包括:
若第一上行参考信号对应的终端设备在预设时间段内的业务量少于第五预设值,则将第一上行参考信号确定为信号集合中的上行参考信号,第一上行参考信号为N个上行参考信号中的任意一个上行参考信号。
第一上行参考信号对应的终端设备的业务量少于第五预设值,表示该终端设备无业务需求或者说业务需求较低,所以将终端设备的业务量少于第五预设值的第一上行参考信号作为信号集合中的上行参考信号,能够防止第一上行参考信号对应的终端设备的业务需求受第二规则影响较大,同时还能降低基带处理负载。
基于第一方面,本申请实施例还提供了第一方面的第十二种实施方式:
由于信号集合包括N个上行信号中的一个或多个,所以可能存在不包含于信号集合的上行参考信号;当存在不包含于信号集合的上行参考信号时,方法还包括:
根据第一规则处理N个上行参考信号中不包含于信号集合的上行参考信号。
根据第二规则处理信号集合中的上行参考信号,能够起到降低基带处理负载的作用,而根据第一规则处理不包含于信号集合的上行参考信号,能够更好地保证不包含于信号集合的上行参考信号各自对应终端设备的性能。
本申请实施例第二方面提供了一种处理上行参考信号的装置,包括:
第一确定单元,用于确定当前的基带处理负载;
处理单元,用于当基带处理负载小于第一预设值时,根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,其中N为正整数;
处理单元,还用于当基带处理负载大于第二预设值时,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,第二预设值大于或等于第一预设值,信号集合包括N个上行参考信号中的一个或多个,根据第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第一种实施方式,处理单元具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,对M个需求项中的K个需求项进行测量,且对M个需求项中除K个需求项以外的其他需求项不进行测量,M个需求项为第一规则规定需要测量的需求项,其中K和M为正整数,且K小于M。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第二种实施方式,处理单元具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二周期对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二周期大于第一规则规定测量K个需求项的第一周期,其中K和M为正整数,且K小于M。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第三种实施方式,处理单元具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二测量粒度对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二测量粒度大于第一规则规定测量K个需求项所采用的第一测量粒度,其中K和M为正整数,且K小于M。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第四种实施方式,处理单元具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二算法对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二算法对应的基带处理负载小于第一算法对应的基带处理负载,第一算法为第一规则规定测量K个需求项所采用的算法,其中K和M为正整数,且K小于M。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第五种实施方式,处理上行参考信号的装置还包括:
第二确地单元,用于对于信号集合中的各个上行参考信号,从M个需求项中确定K个需求项。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第六种实施方式,第二确地单元具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据各自对应的终端设备特征从M个需求项中确定K个需求项。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第七种实施方式,处理上行参考信号的装置还包括:
第三确定单元,用于根据N个上行参考信号确定信号集合。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第八种实施方式,第三确地单元具体用于:
根据N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定信号集合。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第九种实施方式,终端设备业务信息包括终端设备在预设时间段内的业务量,第三确地单元具体用于:
若第一上行参考信号对应的终端设备在预设时间段内的业务量少于第五预设值,则将第一上行参考信号确定为信号集合中的上行参考信号,第一上行参考信号为N个上行参考信号中的任意一个上行参考信号。
基于第二方面,本申请实施例还提供了第二方面的第十种实施方式,处理单元还用于:根据第一规则处理N个上行参考信号中不包含于信号集合的上行参考信号。
本申请实施例第三方面提供了一种通信装置,包括:至少一个处理器和供电电路,所述供电电路用于为所述处理器供电,涉及的程序指令在所述至少一个处理器中执行,以使得所述通信装置实现本申请第一方面中任一项所述方法。
本申请实施例第四方面提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权本申请第一方面中任一项所述的方法。
本申请实施例第五方面提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机软件指令,该计算机软件指令可通过处理器进行加载来实现上述第一方面中任意一项的所述方法中的流程。
从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:
先确定当前的基带处理负载;若基带处理负载小于第一预设值,则根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,以保证N个上行参考信号对应终端设备的性能;若基带处理负载大于第二预设值,则根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,信号集合包括N个上行参考信号中的一个或多个,由于根据第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载,所以当基带处理负载较高时,本申请实施例通过第二规则处理信号集合中的上行参考信号,相比于通过第一规则处理信号集合中的上行参考信号,能够降低基站的基带处理负载,以防止基带处理负载过大。
附图说明
图1为本申请实施例中的通信系统架构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种处理上行参考信号的方法实施例示意图;
图3为本申请实施例中N个上行参考信号与信号集合的关系示意图;
图4为本申请实施例中基站状态转换的示意图;
图5为本申请实施例提供的一种处理上行参考信号的装置实施例示意图;
图6为本申请实施例提供的通信装置的实施例示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法和相关装置,用于在基站的基带处理负载较高时,降低基带处理负载,以防止基带处理负载过大。
本申请实施例可应用于如图1所示的通信系统架构,该通信系统包括至少一个基站和至少一个终端设备,图示中只示出一个基站和在该基站覆盖区域内的两个终端设备。其中,基站为在其覆盖区域内的多个终端设备提无线接入服务,终端设备可以通过链路与基站进行通信。
本申请实施例中,通信系统可以为各种无线接入技术(radio accesstechnology,RAT)系统,譬如码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、时分多址(time division multiple access,TDMA)系统、频分多址(frequency divisionmultiple access,FDMA)系统、正交FDMA(orthogonal frequency division multipleaccess,OFDMA)系统、单载波频分多址(single carrier FDMA,SC-FDMA)系统和其他系统。术语“系统”和“网络”可以相互替换。CDMA系统可实现诸如通用地面无线电接入(universalterrestrial radio access,UTRA)、CDMA2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(widebandCDMA,W-CDMA)技术和其他CDMA变形的技术。CDMA2000涵盖过度标准(interim standard,IS)2000(IS-2000)、IS-95和IS-856标准。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(globalsystem for mobile communication,GSM)之类的无线技术。OFDMA系统可实现诸如演进型UTRA(evolved UTRA,E-UTRA)、超移动宽带(ultra mobile broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(universal mobile telecommunications system,UMTS)的部分。3GPP长期演进(long term evolution,LTE)和基于LTE演进的各种版本是使用E-UTRA的UMTS的新版本。此外,所述通信系统100还可以适用于5G系统及面向未来的通信技术,例如6G系统。
本申请实施例描述的系统架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对本申请实施例提供的技术方案的限定。本领域的技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例中,基站是一种部署在无线接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。基站可以包括各种形式的宏基站,微基站(也可以成为小站),中继站,接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,可以是GSM或CDMA中所称的基站(base transceiver station,BTS),也可以是W-CDMA中的节点B(nodeB),还可以是LTE中的演进的节点(evolved NodeB,或eNB或e-NodeB),还可以是5G系统中的收发点(transmit-receive point,TRP)或gNodeB等。为了方便描述,本申请实施例中,上述为终端设备提供无线通信功能的装置统称为基站。
本申请实施例中涉及的终端设备可以包括各种具有无线通信功能,可以经无线接入网(radio access network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,为用户提供语音和/或数据连通性的终端设备,可以简称终端。可以是具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备。本申请实施例中的终端设备也可以称为用户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、远程终端(remoteterminal)、接入终端(access terminal)、用户终端(user terminal)、用户代理(useragent)、用户装置(user device)、个人通信业务(personal communication service,PCS)电话、无绳电话、移动电话、“蜂窝”电话、智能电话(smart phone)、无线本地环路(wirelesslocal loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等设备。
应理解,为了对信道进行跟踪监测,以保证在线终端设备的性能,通过链路与基站通信的终端设备会向基站发送上行参考信号,基站在接收到上行参考信号后,会对上行参考信号进行处理,具体包括对信道进行多个需求项的测量。
在实际应用中,基站会接收到多个上行参考信号;当基站的基带处理负载较低时,对多个上行参考信号的处理虽然会增加基站的基带处理负载,但不至于造成基带处理负载过大,而当基站的基带处理负载较高时,对多个上行参考信号的处理可能会造成基站的基带处理负载过大,使得基站的处理代价过大。
所以为了防止基带处理负载过大,本申请实施例提供了处理上行参考信号的方法,该方法是根据基站当前的基带处理负载高低对接收到的上行参考信号进行差异化处理,即当基带处理负载较低时,采用第一种方式处理接收到的上行参考信号,而当基带处理负载较高时,采用第二种方式处理接收到的上行参考信号,其中第二种方式对应的基带处理负载比第一种方式对应的基带处理负载小,所以可以起到降低基带处理负载的作用,从而防止基带处理负载过大。
在上述过程中,上行参考信号可以是探测参考信号SRS,也可以是解调参考信号DMRS,下面在对处理上行参考信号的方法进行介绍时,主要以SRS为例进行举例介绍。
为了更好地理解本申请实施例提供的处理上行参考信号的方法,请参阅图2,本申请实施例提供的一种处理上行参考信号的方法实施例示意图。如图2所示,本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的一个实施例,应用于基站,包括:
操作101,确定当前的基带处理负载。
本申请实施例是根据基带处理负载的高低对接收到的上行参考信号进行差异化处理,所以基站在接收到N个上行参考信号后,会先确定当前的基带处理负载,其中确定当前基带处理负载的方法为较成熟的技术,本申请实施例在此不做详述。
操作102,若基带处理负载小于第一预设值,则根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,其中N为正整数。
操作103,若基带处理负载大于第二预设值,则根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,第二预设值大于或等于第一预设值,信号集合包括N个上行参考信号中的一个或多个,根据第二规则处理一个上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理一个上行参考信号对应的基带处理负载。
其中,信号集合可以包括接收到的N个上行参考信号,也可以包括N个上行参考信号中的一部分,本申请实施例对此不作限定,具体可以根据实际情况进行调整。
信号集合的数量可以为一个,也可以为多个;当信号集合的数量为多个时,每个信号集合对应一个第二规则,并且,不同信号集合对应的第二规则可以相同,也可以不同,本申请实施例对此不做限定。
如图3所示,本申请实施例中N个上行参考信号与信号集合的关系示意图。图3所示的N个上行参考信号中,包含第一信号集合和第二信号集合,其中第一信号集合包含三个上行参考信号,第二信号集合包含两个上行参考信号,第一信号集合和第二信号集合可以分别对应不同的第二规则。需要说明的是,图3仅用于表示N个上行参考信号和信号集合的关系,N个上行参考信号的数量、信号集合的数量和每个信号集合中的上行参考信号数量不限于图3所示的数量。
根据操作102和操作103可知,基站会根据基带处理负载的大小进行状态转化。如图4所示,本申请实施例中基站状态转换的示意图。当基带处理负载小于第一预设值时,基站会进入第一状态,在第一状态下,基站会根据第一规则处理N个上行参考信号,当基带处理负载大于第二预设值时,基站会进入第二状态,在第二状态下,基站会根据第二规则处理信号集合中的上行参考信号。
本申请实施例对第一规则和第二规则的内容不做具体限定,只要根据第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载即可。
在本申请实施例中,对上行参考信号的处理包括对多个需求项的测量,对应地,第一规则和第二规则的内容均可以包括需求项数量、测量需求项所采用的算法、测量需求项的周期以及测量需求项的测量粒度等,除此之外,还可以包括其他内容。
其中,需求项的种类与上行参考信号相关,当上行参考信号为探测参考信号时,需求项包括但不限于信噪比、物理下行共享信道PDSCH/物理下行控制信道PDCCH加权权值、定时提前量(Timing Advance,TA)值、到达角(Angle of arrival,AoA)值、移动速度和时延扩展;当上行参考信号为解调参考信号时,需求项可以包括上述需求项,还可以包括与解调相关的需求项,例如解调前信噪比和解调后信噪比等。
另外,在本申请实施例可以根据实际需要设定第一预设值和第二预设值,对第一预设值和第二预设值的具体数值不做限定,只要保证第二预设值不小于第一预设值即可。
例如,可以根据终端设备对性能的要求设定第一预设值和第二预设值。由于基带处理负载小于第一预设值时,基站会根据第一规则处理上行参考信号,而第一规则对应的基带负载比第二规则对应的基带负载高,意味着基站根据第一规则处理上行参考信号的复杂度高,能够更好地对信道进行跟踪监测,从而可以更好地保证终端设备的性能。
因此,若终端设备对性能要求高,则需要增加基站切换至第二状态难度,降低基站切换至第一状态的难度,使得基站尽可能地以第一规则处理上行参考信号,那么需要将第一预设值和第二预设值均设置为较大的数值,这样可以尽可能地保证所有终端设备的性能;若终端设备对性能要求不高,则可以降低基站切换到第二状态的难度,增加基站切换至第一状态的难度,使得基站尽可能地以第二规则处理上行参考信号,相应地,可以将第一预设值和第二预设值均设置为较小的数值,这样可以尽可能地保证基站的基带处理负载不会过大。
除此之外,还可以根据当下时间段内终端设备的数量设置第一预设值和第二预设值。当下时间段内终端设备的数量较多时,意味着基站的基站处理负载将会很高,所以可以降低基站切换到第二状态的难度,增加基站切换至第一状态的难度,使得基站尽可能地以第二规则处理上行参考信号,相应地,可以将第一预设值和第二预设值均设置为较小的数值,这样可以尽可能地保证基站的基带处理负载不会过大;相反,当下时间段内终端设备的数量较少时,则可以将第一预设值和第二预设值均设置为较大的数值。
在本申请实施例中,由于根据第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载,所以当基带处理负载较高时,本申请实施例通过第二规则处理信号集合中的上行参考信号,相比于通过第一规则处理信号集合中的上行参考信号,能够降低基站的基带处理负载,以防止基带处理负载过大。
根据上述内容可知,根据第一规则和第二规则的内容可以有多种情况。下面将根据不同的第二规则,对根据第二规则处理信号集合中上行参考信号的过程进行具体描述。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,对M个需求项中的K个需求项进行测量,且对M个需求项中除K个需求项以外的其他需求项不进行测量,M个需求项为第一规则规定需要测量的需求项,其中K和M为正整数,且K小于M。
例如,假设M为8,K为5,当基带处理负载小于第一预设值时,基站根据第一规则处理一个上行参考信号包括对8个需求项的测量,而当基带处理负载大于第二预设值时,基站根据第二规则处理信号集合中的一个上行参考信号只包括对5个需求项的测量。
由此可以看出,根据第二规则处理一个上行参考信号与根据第一规则处理一个上行参考信号相比,需要测量的需求项的数量少,所以对应的基带处理负载低,因此能够降低基带处理负载,防止基带处理负载过大。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二周期对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二周期大于第一规则规定测量K个需求项的第一周期,其中K和M为正整数,且K小于M。
本申请实施例对K个需求项不做具体限定。
可以理解的是,由于终端设备是周期性地向基站发送上行参考信号,所以根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,测量K个需求项的周期大,那么在相同时间段内测量者K个需求项的次数少,因此对应的基带处理负载较低。
具体地,第一周期为100ms,而第二周期为200ms;在1min内,若按照第一规则对该上行参考信号处理,会对K个需求项测量6次,而若按照第二规则对该上行参考进行处理,在1min内,会对K个需求项测量3次。
其中,实现以第二周期处理K个需求项有多种方式;例如,可以维持终端设备发送上行参考信号的周期不变,假设终端设备发送上行参考信号的周期为100ms,但基站以200ms的周期从接收到上行参考信号中选择部分上行参考信号进行处理,在1min内,终端设备会发送6个上行参考信号,而基站会选择3个上行参考信号进行处理;还可以调整终端设备发送上行参考信号的周期,将终端设备发送上行参考信号的周期调整为200ms,那么基站对接收到的每个上行参考信号均进行处理,在1min内,终端设备会发送3个上行参考信号,基站也只会处理3个上行参考信号。
基于上述分析可知,根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,基带处理负载较低。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二测量粒度对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二测量粒度大于第一规则规定测量K个需求项所采用的第一测量粒度,其中K和M为正整数,且K小于M。
其中第二测量粒度和第一测量粒度可以是时域粒度,也可以是频域粒度。
以第二测量粒度和第一测量粒度为频域粒度为例,假设第一测量粒度为2RB,即通过2RB测量1个需求项,第二测量粒度为8RB,即通过8RB测量1个需求项,总带宽为40RB,则根据第二测量粒度进行测量,基站一次性只需测量5个需求项,而根据第一测量粒度进行测量,基站一次需要测量20个需求项,因此根据第二规则处理上行参考信号与根据第一规则处理上行参考信号相比,采用的测量粒度大,对应的基带处理负载低。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二算法对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二算法对应的基带处理负载小于第一算法对应的基带处理负载,第一算法为第一规则规定测量K个需求项所采用的算法,其中K和M为正整数,且K小于M。
可以理解的是,当基带处理负载大于第二预设值时,可以采用简化的算法对K个需求项进行测量,而当基带处理负载小于第一预设值时,则可以采用复杂度高的算法对K个需求项进行测量。
根据第二规则处理一个上行参考信号与根据第一规则处理一个上行参考信号相比,由于算法的改变,使得对应的基带处理负载降低。
上述几个实施例中都包含了对M个需求项中K个需求项的处理过程,因此在处理K个需求项之前,需要先确定K个需求项。
所以,本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,在根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号之前,方法还包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,从M个需求项中确定K个需求项。
需要说明的是,从M个需求项中确定K个需求项有多种方法,本申请实施例对此不做限定,例如,可以随机确定K个需求项,也可以根据一定的规则确定K个需求项,由于可能采用较大的周期、较大的测量粒度或简化的算法对K个需求项进行处理,所以为了避免对K个需求项的处理给终端设备造成较大影响,通常会设定一定的规则用于从M个需求项中确定K个需求项。
根据上述内容可知,确定K个需求项有多种方法,下面将对其中一种确定K个需求项的方法进行介绍。在本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,从M个需求项中确定K个需求项包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据各自对应的终端设备特征从M个需求项中确定K个需求项。
需要说明的是,终端设备特征包括但不限于移动速度、时延扩展和信噪比,本申请实施例对此不做限定。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,终端设备特征包括终端设备的移动速度;
若终端设备的移动速度小于第三预设值,K个需求项包括权值和/或TA值。其中,第三预设值可以实际需要进行设置。
需要说明的是,移动速度小于第三预设值,对应地,用户的信道相干时间则大于某一时间范围,在该时间范围内,用户的信道时域上近似保持不变,意味着对上行参考信号的时域测量频度要求低,因此,可以采用更大的周期对K个需求项进行处理,K个需求项可以为权值和/或TA值,但不限于权值和/或TA值。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,终端设备特征包括终端设备的时延扩展;
若终端设备的时延扩展小于第四预设值,K个需求项包括权值。其中,第四预设值可以实际需要进行设置。
需要说明的是,终端设备的时延扩展小于第四预设值,对应地,用户的信道相干带宽大于某一带宽范围,在该带宽范围内,用户的信道频域上近似保持不变,对上行参考信号的频域测量频度要求低,因此,可以采用更大的测量粒度对K个需求项进行处理,K个需求项可以为权值,但不限于权值。
上面是根据上行参考信号对应的终端设备特征确定K个需求项,除此之外,还可以根据其他方法确定K个需求项,例如,由于对权值或AOA值等需求项进行测量相比于对其他需求项进行测量,对应的基带处理负载大,所以可以将权值和AOA值需求项作为K个需求项,然后采用简化的第二算法对权值和AOA值需求项进行测量,这样,对基站的基带处理负载的降低效果较为明显。
根据上述内容可知,当基带处理负载大于第二预设值时,会根据第二规则处理信号结合中的上行参考信号,所以,本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,处理上行参考信号的方法还包括:根据N个上行参考信号确定信号集合。
确定信号集合的方法有多种,例如可以随机从N个上行参考信号中选择部分或者全部上行参考信号作为信号集合中的上行参考信号,也可以按照一定的规则确定信号集合,本申请实施例对此不做限定。
可以理解的是,根据N个上行参考信号确定信号集合需要在根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号之前执行,也需要在对于信号集合中的各个上行参考信号,从M个需求项中确定K个需求项之前执行。
根据上述描述可知,确定信号集合的方法有多种,下面将以一种方法为例对确定信号集合的过程进行具体说明。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,根据N个上行参考信号确定信号集合包括:
根据N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定信号集合。
需要说明的是,本申请实施例根据终端设备业务信息确定信号集合,可以确定出较适合根据第二规则处理的上行参考信号,从而可以尽可能地避免第二规则对上行参考信号对应的终端设备业务造成较大影响。
根据终端设备业务信息确定信号集合的方式也有多种,本申请实施例对此不做限定。下面将以其中一种方式对根据终端设备业务信息确定信号集合的过程进行具体说明。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,终端设备业务信息包括终端设备在预设时间段内的业务量;
根据N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定信号集合包括:
若第一上行参考信号对应的终端设备在预设时间段内的业务量少于第五预设值,则将第一上行参考信号确定为信号集合中的上行参考信号,第一上行参考信号为N个上行参考信号中的任意一个上行参考信号。
可以理解的是,第一上行参考信号对应的终端设备的业务量少于第五预设值,表示该终端设备无业务需求或者说业务需求较低,所以将终端设备的业务量少于第五预设值的第一上行参考信号作为信号集合中的上行参考信号,能够防止第一上行参考信号对应的终端设备的业务需求受第二规则影响较大,同时还能降低基带处理负载。
由于信号集合包括N个上行信号中的一个或多个,所以可能存在不包含于信号集合的上行参考信号;当存在不包含于信号集合的上行参考信号时,则需要对不包含于信号集合的上行参考信号进行处理。
所以,本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的方法的另一个实施例,在该实施例中,方法还包括:根据第一规则处理N个上行参考信号中不包含于信号集合的上行参考信号。
可以理解的是,N个上行参考信号中可能存在不适合采用第二规则进行处理的上行参考信号,所以根据第一规则处理不包含于信号集合的上行参考信号,能够更好地保证不包含于信号集合的上行参考信号各自对应终端设备的性能。
请参阅图5,本申请实施例提供的一种处理上行参考信号的装置实施例示意图。
如图5所示,本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的一个实施例,包括:
第一确定单元201,用于确定当前的基带处理负载;
处理单元202,用于当基带处理负载小于第一预设值时,根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,其中N为正整数;
处理单元202,还用于当基带处理负载大于第二预设值时,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,第二预设值大于或等于第一预设值,信号集合包括N个上行参考信号中的一个或多个,根据第二规则处理一个上行参考信号对应的基带处理负载小于根据第一规则处理一个上行参考信号对应的基带处理负载。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,处理单元202具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,对M个需求项中的K个需求项进行测量,且对M个需求项中除K个需求项以外的其他需求项不进行测量,M个需求项为第一规则规定需要测量的需求项,其中K和M为正整数,且K小于M。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,处理单元202具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二周期对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二周期大于第一规则规定测量K个需求项的第一周期,其中K和M为正整数,且K小于M。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,处理单元202具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二测量粒度对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二测量粒度大于第一规则规定测量K个需求项所采用的第一测量粒度,其中K和M为正整数,且K小于M。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,处理单元202具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据第二算法对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,第二算法对应的基带处理负载小于第一算法对应的基带处理负载,第一算法为第一规则规定测量K个需求项所采用的算法,其中K和M为正整数,且K小于M。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,如图5所示,在该实施例中,处理上行参考信号的装置还包括:
第二确地单元203,用于对于信号集合中的各个上行参考信号,从M个需求项中确定K个需求项。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,第二确地单元203具体用于:
对于信号集合中的各个上行参考信号,根据各自对应的终端设备特征从M个需求项中确定K个需求项。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,如图5所示,在该实施例中,处理上行参考信号的装置还包括:第三确定单元204,用于根据N个上行参考信号确定信号集合。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,第三确地单元204具体用于:
根据N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定信号集合。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,终端设备业务信息包括终端设备在预设时间段内的业务量,第三确地单元204具体用于:
若第一上行参考信号对应的终端设备在预设时间段内的业务量少于第五预设值,则将第一上行参考信号确定为信号集合中的上行参考信号,第一上行参考信号为N个上行参考信号中的任意一个上行参考信号。
本申请实施例提供了一种处理上行参考信号的装置的另一个实施例,处理单元202还用于:根据第一规则处理N个上行参考信号中不包含于信号集合的上行参考信号。
请参阅图6,本申请实施例提供的通信装置的实施例示意图。本申请实施例还提供了一种通信装置的一个实施例,包括:至少一个处理器301和供电电路302,所述供电电路302用于为所述处理器301供电,涉及的程序指令在所述至少一个处理器301中执行,以使得所述通信装置实现本申请实施例中任一项所述方法。
本实施例中,处理器301可以执行前述图5所示实施例中处理上行参考信号的装置所执行的操作,具体此处不再赘述。
本实施例中,处理器中301的具体功能模块划分可以与前述图5中所描述的第一确定单元、处理单元、第二确定单元和第三确定单元等单元的功能模块划分方式类似,此处不再赘述。
本申请实施例所述的供电电路302包括但不限于如下至少一个:供电子系统、电管管理芯片、功耗管理处理器或功耗管理控制电路。
本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如本申请实施例中任一项所述的方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机软件指令,该计算机软件指令可通过处理器进行加载来实现上述图2中处理上行参考信号的方法中的流程。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。
所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (16)

1.一种处理上行参考信号的方法,其特征在于,包括:
确定当前的基带处理负载;
若所述基带处理负载小于第一预设值,则根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,其中N为正整数;
若所述基带处理负载大于第二预设值,则根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,所述第二预设值大于或等于所述第一预设值,所述信号集合包括所述N个上行参考信号中的一个或多个,根据所述第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据所述第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于信号集合中的各个上行参考信号,对M个需求项中的K个需求项进行测量,且对所述M个需求项中除所述K个需求项以外的其他需求项不进行测量,所述M个需求项为所述第一规则规定需要测量的需求项,其中K和M为正整数,且K小于M。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于所述信号集合中的各个上行参考信号,根据第二周期对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,所述第二周期大于所述第一规则规定测量K个需求项的第一周期,其中K和M为正整数,且K小于M。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于所述信号集合中的各个上行参考信号,根据第二测量粒度对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,所述第二测量粒度大于所述第一规则规定测量K个需求项所采用的第一测量粒度,其中K和M为正整数,且K小于M。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号包括:
对于所述信号集合中的各个上行参考信号,根据第二算法对预置M个需求项中的K个需求项进行测量,所述第二算法对应的基带处理负载小于第一算法对应的基带处理负载,所述第一算法为所述第一规则规定测量K个需求项所采用的算法,其中K和M为正整数,且K小于M。
6.据权利要求2至5中任意一项所述的方法,其特征在于,在所述根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号之前,所述方法还包括:
对于所述信号集合中的各个上行参考信号,从所述M个需求项中确定所述K个需求项。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述对于所述信号集合中的各个上行参考信号,从所述M个需求项中确定所述K个需求项包括:
对于所述信号集合中的各个上行参考信号,根据各自对应的终端设备特征从所述M个需求项中确定所述K个需求项。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备特征包括终端设备的移动速度;
若所述终端设备的移动速度小于第三预设值,则所述K个需求项包括权值和/或定时提前量TA值需求项。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述终端设备特征包括终端设备的时延扩展;
若所述终端设备的时延扩展小于第四预设值,则所述K个需求项包括权值需求项。
10.根据权利要求1至9中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述N个上行参考信号确定所述信号集合。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个上行参考信号确定所述信号集合包括:
根据所述N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定所述信号集合。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述终端设备业务信息包括终端设备在预设时间段内的业务量;
所述根据所述N个上行参考信号各自对应的终端设备业务信息确定所述信号集合包括:
若第一上行参考信号对应的终端设备在预设时间段内的业务量少于第五预设值,则将所述第一上行参考信号确定为所述信号集合中的上行参考信号,所述第一上行参考信号为所述N个上行参考信号中的任意一个上行参考信号。
13.根据权利要求1至12中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第一规则处理所述N个上行参考信号中不包含于所述信号集合的上行参考信号。
14.一种处理上行参考信号的装置,其特征在于,包括:
第一确定单元,用于确定当前的基带处理负载;
处理单元,用于当所述基带处理负载小于第一预设值时,根据预置的第一规则处理接收到的N个上行参考信号中的各个上行参考信号,其中N为正整数;
所述处理单元,还用于当所述基带处理负载大于第二预设值时,根据预置的第二规则处理信号集合中的各个上行参考信号,所述信号集合包括所述N个上行参考信号中的一个或多个,根据所述第二规则处理上行参考信号对应的基带处理负载小于根据所述第一规则处理上行参考信号对应的基带处理负载。
15.一种通信装置,其特征在于,包括:至少一个处理器和供电电路,所述供电电路用于为所述处理器供电,涉及的程序指令在所述至少一个处理器中执行,以使得所述通信装置实现根据权利要求1至13中任一项所述方法。
16.一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
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