CN1774126A - 一种选择非同频测量邻区进行测量的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种选择非同频测量邻区进行测量的方法,应用于码分多址移动通信系统中,包括以下步骤:A:基站控制器构造一参考小区集,所述参考小区集中的小区包括移动台当前的驻留小区或活动集小区,以及其它同频参考小区,所述其它同频参考小区是从移动台上报的同频测量报告中选择出的满足质量目标值的小区;B:根据参考小区集中各小区的非同频相邻小区的交集生成非同频测量小区集;C:将生成的非同频测量小区集下发给移动台,由移动台对该非同频测量小区集中的小区发起非同频测量。运用本发明的方法可减少非同频小区的测量数目,节省移动台的处理能力,得到更准确的非同频切换目标小区。
Description
技术领域
本发明涉及码分多址移动通信系统,尤其涉及一种选择非同频测量邻区进行测量的方法。
背景技术
现有的蜂窝移动通信系统中,为了提高频谱资源的利用率和整个系统的容量,需要使系统中基站的射频功率局限于一定的范围(小区)之内。当移动台离开一个小区进入另外一个小区,此移动台所接收的原来小区的信号必然越来越弱,而它接收到的正在进入小区的信号也就越来越强。为了保持移动台的通信质量,必须将对该移动台的接续由原来的基站切换到新进入的信号较强的基站,这就是蜂窝移动系统中切换的概念。
切换的策略有网络控制切换、移动台辅助切换、移动台控制切换等策略。最初的蜂窝移动通信系统一般采用网络控制切换的策略。而更新的系统,如GSM、IS-95等系统都采用移动台辅助切换的策略。在3G-WCDMA系统中也采用移动台辅助切换的策略。
在移动台辅助切换的策略中,移动台和基站分别对前向和反向信道的质量如RSSI(Received Signal Strength Indicator;接收信号强度指示)、SIR(signal tointerference ratio,信干比)或者BER(Bit error ratio,误码率)等进行测量,并分别将测量结果上报给网络,网络根据测量结果进行切换判决。因此,在移动台辅助切换的策略中,移动台需要不断测量前向信道的质量。
在传统的时分多址(TDMA)蜂窝移动通信系统中,移动台一般每N个时隙占用一个时隙进行通信,而在其它时隙处于“空闲”状态。由于一般的移动台只有一个射频接收机,因此移动台可利用这些空闲状态对目标频率进行测量,以便移动台向网络报告目标频率的信道状况。但是,区别于TDMA系统,在码分多址(CDMA)蜂窝移动通信系统中,相邻小区可能使用相同的频率,以便进行软切换,并且不同移动台也不再分时隙使用频率。这样对于CDMA系统中的移动台来说,它们不再具有像TDMA中那样的“空闲”时间来测量目标频率。因此,必须采用其他方法实现对目标频率的测量。而对于只有一个接收机的移动台,无法同时测量两个不同频率的信号。如果需要获知异频信号的强度,就必须使用下行压缩模式。
在FDD(Frequency division duplex;频分双工)模式下,为了进行异频硬切换、FDD到TDD(Time division duplex;时分双工)的切换以及系统间切换的准备,需要对切换的目标小区进行测量。在CDMA的FDD模式下,如果下行信号在时间上一直占用,则移动台要连续接收下行的数据,其接收器在接收当前工作频率信号的同时就不能接收其他频率的信号。如果移动台有两套收发器,可以很方便的进行异频测量,但是这样实现成本太高。如果移动台只有一套收发器,就需要一种机制可以在下行的无线帧中产生一定的空闲时间,这就是压缩模式。
在使用下行压缩模式时,如果移动台的上行频率一直在发射且被测量频率和上行频率之间比较接近,则上行发射频率可能会干扰被测频率,为了保证测量的正确性,此时也需要上行停止发射,这就是上行压缩模式。
启动压缩模式后,移动台对异频或异系统目标小区进行测量,并上报给基站控制器,然后基站控制器判决进行异频或异系统切换。我们将异频或异系统切换统称为非同频切换,相关的测量称为非同频测量,以区别于同频软切换。
非同频切换过程由测量控制、测量报告、切换判决、切换执行步骤组成。测量控制由RNC(无线网络控制器)下发给UE(移动台),其中包含了需要测量的非同频邻区信息。非同频邻区信息是由网络规划基于小区配置。当前下发邻区的方式主要有基于最优小区和基于活动集的方法,基于最有小区的方式就是只下发当前用户最优小区所配置的非同频邻区;而基于活动集的方式就是下发当前用户所有活动集小区的非同频邻区。
现有的方式有如下缺点:当非同频测量邻区很多时,需要消耗UE的处理能力,尤其在UE需要启动压缩模式进行测量时,使得测量不充分,有时往往得不到最优的切换目标小区。
举例说明,当用户处于软切换状态,活动集有两个小区,小区1的GSM邻区配置有25个,小区2也有25个,小区1和小区2不重复的GSM邻区总共有33个。如果使用基于最优小区的邻区方法,GSM测量控制中要下发25个邻区进行测量;而使用基于活动集的方法,GSM测量控制需要下发33个GSM邻区进行测量。当GSM邻区很多时,需要消耗UE的处理能力,尤其在UE需要启动压缩模式进行测量时,UE在有限的压缩模式空隙测量太多的GSM邻区,使得测量不充分,有时往往得不到最优的切换目标小区。
如图1所示,WCDMA-1小区的GSM邻区有GSM-1、GSM-2、GSM-3、GSM-4、GSM-5、GSM-6,WCDMA-2小区的GSM邻区有GSM-3、GSM-4、GSM-5、GSM-6、GSM-7、GSM-8,UE处于WCDMA-1小区和WCDMA-2小区的软切换区域。当前最优小区为WCDMA-1小区,如果按照最优小区来配置GSM测量的邻区,有6个GSM邻区;按照活动集配置,则有8个GSM邻区。但实际上,按照UE的位置,GSM-1、GSM-2、GSM-7、GSM-8不需要作为GSM测量的邻区。
发明内容
本发明提出了一种码分多址系统中的选择非同频测量邻区进行测量的方法,达到减少非同频测量小区数目,以节省移动台的处理能力并能得到更准确的非同频切换目标小区的目的。
本发明方法包括下列步骤:
A:基站控制器构造一参考小区集,所述参考小区集中的小区包括移动台当前的驻留小区或活动集小区,以及其它同频参考小区,所述其它同频参考小区是从移动台上报的同频测量报告中选择出的满足质量目标值的小区;
B:根据参考小区集中各小区的非同频相邻小区的交集生成非同频测量小区集;
C:将生成的非同频测量小区集下发给移动台,由移动台对该非同频测量小区集中的小区发起非同频测量。
根据本发明的上述方法,所述其它同频参考小区的选择方法包括以下步骤:
A1:基站控制器存储移动台上报的同频相邻小区的测量报告内容;所述测量报告内容至少包括小区号、测量报告上报时间和参数测量值;
A2:根据系统当前时间和测量报告上报时间,计算出存储的同频相邻小区的测量报告内容缓存时间;
A3:丢弃缓存时间大于最大报告有效时间的小区;
A4:根据参数测量值计算出剩余小区信号质量估计值;
A5:将估计值大于设定门限值的小区作为其它同频参考小区。
根据本发明的上述方法,所述步骤A4的具体计算方法为:小区信号质量估计值=参数测量值-缓存时间×线性系数。
根据本发明的上述方法,所述参数测量值包括公共导频信道接收信号码功率测量值和/或公共导频信道信噪比测量值。
根据本发明的上述方法,所述参考小区集中各小区的排列顺序为:
如果移动台处于非小区专用信道状态,则移动台当前的驻留小区首先放入参考小区集;
否则,首先将活动集小区中的最优小区放入参考小区集,其它活动集小区依次放入;
再放入其它同频参考小区。
根据本发明的上述方法,所述其它同频参考小区依照其计算得出的小区信号质量估计值从大到小的顺序排列。
根据本发明的上述方法,还包括有设定最大参考小区集大小的步骤,若参考小区集满,则停止放入其它同频参考小区。
根据本发明的上述方法,所述非同频测量包括异频和/或异系统测量。
本方法利用同频小区信号质量和网络规划信息,选择非同频邻区用于非同频切换的测量控制,该方法可以减少了非同频小区的测量数目,节省移动台的处理能力,得到更准确的非同频切换目标小区。
附图说明
图1为GSM邻区示意图;
图2为本发明方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图,对本发明的方案做进一步阐述。
本发明中的非同频测量包括异频和/或异系统测量,在进行非同频切换过程中,需要先启动非同频邻区的测量。
在码分多址系统中,移动台接入时会携带邻近小区的RACH(随机接入信道)附加测量报告,这为小区的选择提供了依据。而在其它时候(如连接状态下),可以通过软切换过程中的同频测量报告上报邻近小区的信号质量信息。
UE测量监视集中所有小区的下行公共导频信道RSCP(Received Signal CodePower,接收信号码功率)强度值或Ec/No(信噪比)值,通过上行RRC信令传给RNC(基站控制器)。
在专用信道状态下,触发软切换过程的同频测量报告(MEASUREMENTREPORT),上报活动集小区的相邻小区的下行公共导频信道RSCP强度值或Ec/No(信噪比)测量值。
RNC缓存RACH(随机接入信道)测量报告和同频测量报告中当前同频相邻小区的测量报告内容,包括小区号、测量报告上报时间、相应参数测量值(如公共导频信道Ec/No或公共导频信道RSCP)等信息。由于测量报告的时间不确定,且由于用户的移动,小区的测量值具有时效性,测量报告的使用需要设置测量报告的最大报告有效时间。
参见图2,本发明方法具体步骤如下:
步骤201:基站控制器构造一参考小区集,所述参考小区集中的小区包括UE当前的驻留小区或活动集小区,以及其它同频参考小区;所述其它同频参考小区是从移动台上报的同频测量报告中选择出的满足质量目标值的小区。
如果UE处于非CELL_DCH(小区专用信道)状态,则首先将UE当前的驻留小区放入参考小区集中;
如果UE处于CELL_DCH状态,存在活动集小区,则首先将活动集小区中的最优小区放入参考小区集中;其它活动集小区依次放入。
同频参考小区的具体选择方法如下:
基站控制器存储移动台上报的同频相邻小区的测量报告内容;所述测量报告内容至少包括小区号、测量报告上报时间和相应参数测量值;
根据系统当前时间和测量报告上报时间,计算出存储的同频相邻小区的测量报告内容缓存时间;
丢弃缓存时间大于最大报告有效时间的小区;
根据相应参数测量值计算出剩余小区当前信号质量估计值:小区信号质量估计值=相应参数测量值(公共导频信道Ec/No)-缓存时间×线性系数;
将估计值大于设定门限值的小区作为同频参考小区。
将得到的同频参考小区依照小区信号质量估计值从大到小的顺序排列。
基站控制器在存储移动台上报的同频相邻小区的内容时可按照以下原则进行:
首先,丢弃测量值小于设定门限值的上报小区;
并且,按照测量值由高到低的顺序存储剩余小区的测量报告内容。
参考小区集中各小区的排放顺序为:
如果移动台处于小区专网信道(CELL_DCH)状态,则移动台当前的驻留小区首先放入参考小区集;
否则,首先将活动集小区中的最优小区放入参考小区集,其它活动集小区依次放入;
再放入其它同频参考小区,直到参考小区集满或处理完所有存储的同频相邻小区的测量报告为止。
参考小区集构造完成后,进行步骤202。
步骤202:根据参考小区集中各小区的非同频相邻小区的交集生成非同频测量小区集。
现以参考小区集小区共同的相邻小区生成异系统测量小区集为例进行说明,其他非同频小区的生成方法类似。假设“参考小区集”小区的实际数目为n个,则选取这n个参考小区共同的异系统相邻小区作为异系统测量小区。
仍以图1所示为例说明:当前参考小区集小区共有2个,按照信号质量估计值的排列顺序为:1、2,小区1的相邻异系统小区有{1,2,3,4,5,6},小区2的相邻异系统小区有{3,4,5,6,7,8}。
生成异系统测量小区集的操作如下:
根据小区1、2的相邻异系统小区的交集得到异系统测量小区集为{3,4,5,6}。
异频、异系统测量小区操作可以同时进行。
步骤203:将上述非同频测量小区通过相应的测量控制下发给UE,UE发起非同频测量操作。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。
Claims (8)
1、一种选择非同频测量邻区进行测量的方法,应用于码分多址移动通信系统中,包括以下步骤:
A:基站控制器构造一参考小区集,所述参考小区集中的小区包括移动台当前的驻留小区或活动集小区,以及其它同频参考小区,所述其它同频参考小区是从移动台上报的同频测量报告中选择出的满足质量目标值的小区;
B:根据参考小区集中各小区的非同频相邻小区的交集生成非同频测量小区集;
C:将生成的非同频测量小区集下发给移动台,由移动台对该非同频测量小区集中的小区发起非同频测量。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述其它同频参考小区的选择方法包括以下步骤:
A1:基站控制器存储移动台上报的同频相邻小区的测量报告内容;所述测量报告内容至少包括小区号、测量报告上报时间和参数测量值;
A2:根据系统当前时间和测量报告上报时间,计算出存储的同频相邻小区的测量报告内容缓存时间;
A3:丢弃缓存时间大于最大报告有效时间的小区;
A4:根据参数测量值计算出剩余小区信号质量估计值;
A5:将估计值大于设定门限值的小区作为其它同频参考小区。
3、如权利要求2所述的方法,其特征在于:所述步骤A4的具体计算方法为:小区信号质量估计值=参数测量值-缓存时间×线性系数。
4、如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述参数测量值包括公共导频信道接收信号码功率测量值和/或公共导频信道信噪比测量值。
5、如权利要求4所述的方法,其特征在于:所述参考小区集中各小区的排列顺序为:
如果移动台处于非小区专用信道状态,则移动台当前的驻留小区首先放入参考小区集;
否则,首先将活动集小区中的最优小区放入参考小区集,其它活动集小区依次放入;再放入其它同频参考小区。
6、如权利要求5所述的方法,其特征在于:所述其它同频参考小区依照其计算得出的小区信号质量估计值从大到小的顺序排列。
7、如权利要求6所述的方法,其特征在于:还包括有设定最大参考小区集大小的步骤,若参考小区集满,则停止放入其它同频参考小区。
8、如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述非同频测量包括异频和/或异系统测量。
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