WO2014067145A1 - 接收信号强度指示值的获取方法及用户设备 - Google Patents

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WO2014067145A1
WO2014067145A1 PCT/CN2012/084036 CN2012084036W WO2014067145A1 WO 2014067145 A1 WO2014067145 A1 WO 2014067145A1 CN 2012084036 W CN2012084036 W CN 2012084036W WO 2014067145 A1 WO2014067145 A1 WO 2014067145A1
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WO
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measurement subframe
ofdm symbols
rssi
interference
group
Prior art date
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PCT/CN2012/084036
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴海
程型清
戴喜增
吴彤
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to a method for acquiring a received signal strength indication value and a user equipment. Background technique
  • the Cell Range Extension (CRE) technology is introduced in the Heterogeneous Network (HetNet) of the Long Term Evolution (LTE) system.
  • the CRE technology means that the service user can be forcibly switched from the strong macro base station to the weak micro base station, so that the micro base station can serve more user equipment (User Equipment, UE for short), and this type is forcibly removed.
  • the user equipment of the micro base station with strong signal cut-in signal weak base station is called C RE UE served by the micro base station.
  • the UE performs Radio Resource Management (RRM) measurement when demodulating the signal, for example, Reference Signal Received Power (RSRP) and reference signal reception quality (Reference Signal Received)
  • RRM Radio Resource Management
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received
  • RSRP can be defined as the linear average of the power at the resource location of the Cell-specific Reference Signal (CRS) reference signal within the specified measurement bandwidth.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the RSRQ can be defined as ⁇ ⁇ RSRP/ RSSI, N represents the number of resource blocks when receiving a Received Signal Strength Indicator (RS SI) measurement.
  • RS SI Received Signal Strength Indicator
  • the invention provides a method for acquiring a received signal strength indication value and a user equipment, so as to improve the UE
  • the accuracy of the RSSI value is measured to improve the accuracy of measuring the RSRQ value.
  • a method for obtaining a received signal strength indicator value including: acquiring a measurement subframe, where the measurement subframe includes an interference signal;
  • Determining a received signal strength indicator value RSSI of the measurement subframe Determining a received signal strength indicator value RSSI of the measurement subframe, where the RSSI is determined based on the measurement subframe after performing interference deletion, and the interference deletion is deleting an interference signal in the measurement subframe .
  • the method further includes:
  • Performing the interference deletion on the interference signal included in the measurement subframe; determining the RSSI of the measurement subframe includes:
  • the determining the RSSI of the measurement subframe includes:
  • a group OFDM symbol is the interference cancellation to be performed in the measurement subframe
  • the OFDM symbols are the first set of OFDM symbols.
  • the method before the determining the RSSI of the measurement subframe, the method further includes:
  • Performing the interference deletion on the interference signal on the second group of OFDM symbols; determining the RSSI of the measurement subframe includes:
  • the interference signal includes:
  • the cell level reference signal is at least one of a CRS interference signal, a physical broadcast channel PBCH interference signal, a primary synchronization signal PSS interference signal, and a secondary synchronization channel SSS interference signal.
  • the determining, by using the RSSI of the measurement subframe Includes:
  • the acquiring the measurement subframe Includes:
  • the measurement subframe is selected from the received subframe set.
  • a user equipment including:
  • An acquiring module configured to acquire a measurement subframe, where the measurement subframe includes an interference signal
  • a control module configured to determine a received signal strength indication value RSSI of the measurement subframe, where the RSSI is based on performing interference Determined by the deleted measurement subframe, the interference deletion is to delete an interference signal in the measurement subframe.
  • control module is further configured to: after determining the RSSI of the measurement subframe, perform the performing on the interference signal included in the measurement subframe Interference deletion
  • the control module is specifically configured to calculate the RSSI by using an OFDM symbol that is required to be calculated in the measurement subframe after performing the interference deletion, where the required calculated OFDM symbol is performed All orthogonal frequency division multiplexing in the measurement subframe after interference cancellation OFDM symbol.
  • control module is specifically configured to:
  • the first group of OFDM symbols is an OFDM symbol other than the second group of OFDM symbols in the measurement subframe;
  • the group OFDM symbol is an OFDM symbol in the measurement subframe in which the interference cancellation is to be performed;
  • the RSSI is calculated using the OFDM symbols that are required to be calculated, wherein the OFDM symbols to be calculated are the first set of OFDM symbols.
  • control module is further configured to: before determining the RSSI of the measurement subframe, determine a second set of orthogonal frequency divisions in the measurement subframe Multiplexing OFDM symbols, the second set of OFDM symbols being OFDM symbols in the measurement subframe in which the interference cancellation is to be performed;
  • the control module is specifically configured to:
  • control module is specifically configured to:
  • the acquiring module is specifically configured to:
  • the measurement subframe is selected from the received subframe set.
  • a user equipment including: a processor, configured to acquire a measurement subframe, where the measurement subframe includes an interference signal, where the processor is further configured to determine a received signal strength indicator value RSSI of the measurement subframe, where the RSSI is based on The measurement subframe after the interference deletion is determined, and the interference deletion is to delete the interference signal in the measurement subframe.
  • a processor configured to acquire a measurement subframe, where the measurement subframe includes an interference signal
  • the processor is further configured to determine a received signal strength indicator value RSSI of the measurement subframe, where the RSSI is based on The measurement subframe after the interference deletion is determined, and the interference deletion is to delete the interference signal in the measurement subframe.
  • the processor is further configured to: after determining the RSSI of the measurement subframe, perform the performing on the interference signal included in the measurement subframe Interference deletion
  • the processor is specifically configured to calculate the RSSI by using an OFDM symbol that is required to be calculated in the measurement subframe after performing the interference deletion, where the required calculated OFDM symbol is performed All orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the measurement subframe after interference cancellation.
  • the processor is specifically configured to: determine a first group of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the measurement subframe, the first group of OFDM The symbol is an OFDM symbol other than the second group of OFDM symbols in the measurement subframe; the second group of OFDM symbols is an OFDM symbol in the measurement subframe to perform the interference deletion;
  • the RSSI is calculated using the OFDM symbols that are required to be calculated, wherein the OFDM symbols to be calculated are the first set of OFDM symbols.
  • the processor is further configured to: before determining an RSSI of the measurement subframe, determine a second set of orthogonal frequency divisions in the measurement subframe Multiplexing OFDM symbols, the second set of OFDM symbols being OFDM symbols in the measurement subframe in which the interference cancellation is to be performed;
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is further configured to: Receiving the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set, determining the measurement subframe according to the high layer signaling, or
  • the measurement subframe is selected from the received subframe set.
  • the method for acquiring the received signal strength indication value and the user equipment provided by the present invention can improve the accuracy of measuring the RSSI value of the UE by first obtaining the measurement subframe including the interference signal and determining the RSSI based on the measurement subframe after performing the interference deletion. , thereby improving the accuracy of measuring RSRQ values.
  • Embodiment 1 is a flow chart of Embodiment 1 of a method for acquiring a received signal strength indication value according to the present invention
  • FIG. 2A is a schematic diagram of resource distribution of a normal subframe in the embodiment shown in FIG. 1;
  • FIG. 2B is a schematic diagram of resource allocation of an ABS subframe in the embodiment shown in FIG. 1;
  • Embodiment 3 is a flow chart of Embodiment 2 of a method for acquiring a received signal strength indication value provided by the present invention
  • Embodiment 4 is a flow chart of Embodiment 3 of a method for acquiring a received signal strength indication value according to the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of Embodiment 4 of a method for obtaining a received signal strength indication value according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of a first embodiment of a method for obtaining a received signal strength indication value according to the present invention. As shown in FIG. 1 , a method for obtaining a received signal strength indication value according to the embodiment includes:
  • the measurement subframe may be a measurement target when the UE performs the RRM measurement. Specifically, the UE may perform the measurement of the RSSI value in the RRM measurement based on the foregoing measurement subframe when demodulating the signal, and the UE may obtain the measurement subframe according to the UE.
  • Whether to receive the high-level signaling that is sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ is divided into two types: First, if the UE receives the high-level signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, The high layer signaling determines the measurement subframe. Second, if the UE does not receive the high layer signaling sent by the base station to indicate the RSRQ measurement subframe set, the measurement subframe is selected from the received subframe set.
  • the execution body of this embodiment may be a UE.
  • This embodiment is based on the Almost Blank Subframe (ABS) technology introduced in the LTE to reduce the interference of the macro base station to the CRE UE of the micro base station, where the macro base station configures a part of the subframe as the ABS.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • the micro base station CRE UE is scheduled to correspond to the subframe of the ABS subframe of the macro base station, so that the interference of the macro base station to the micro base station CRE UE can be reduced.
  • a normal subframe may include physical Downlink Control Channel (referred to as the Physical Downlink Control Channel) PDCCH)/Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) / Physical HARQ Indicator Channel (PHICH) / Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and other useful signals and cells Interference signals such as Cell-specific Reference Signal (CRS), Physical Broadcast Channel (PBCH) signal, Primary/Secondly Synchronization Signal (PSS/SSS), and ABS
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical HARQ Indicator Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Interference signals such as Cell-specific Reference Signal (CRS), Physical Broadcast Channel (PBCH) signal, Primary/Secondly Synchronization Signal (PSS/SSS), and ABS
  • the subframe only includes interference signals such as CRS signal, PBCH signal, and PSS/SSS.
  • the Interference Cancelling (IC) technology is introduced in the LTE to improve the performance of the CRE UE of the base station.
  • the interference cancellation technology may be different according to the deleted interference signal. It is divided into CRS-IC, PBCH-IC, and PSS/SSS-IC.
  • the CRS-IC is taken as an example to describe the interference cancellation technology.
  • the UE estimates the CRS transmission symbol of the neighboring cell according to the CRS configuration signal of the neighboring cell.
  • the measurement and calculation of the RSSI by the UE does not involve the impact of the interference deletion on the signals in the subframe, that is, the RSSI value measured by the prior art includes the interference signal that has been deleted, resulting in a high RSSI. Estimated, so the measured RSSI value is often inaccurate.
  • the RSSI of the measurement subframe is determined based on the measurement subframe after the interference deletion is performed.
  • the RSSI can be measured by the measurement method in the prior art.
  • the UE performs an interference deletion operation on the measurement subframe, depending on whether the interference deletion operation is performed when the UE demodulates on the measurement subframe. For example, when the UE performs a CRS interference deletion operation when demodulating the PDSCH channel on the measurement subframe, the UE performs the RSSI measurement on the measurement subframe based on the measurement subframe after the interference deletion is performed; if the UE is in the measurement When the interference cancellation operation is not performed on the demodulation on the subframe, the UE does not perform the interference deletion operation on the measurement subframe, and the RSSI value is measured by the measurement method in the prior art.
  • the measurement subframe after the interference deletion may be a measurement subframe obtained by performing interference cancellation during data demodulation, or may be a measurement subframe obtained by interference cancellation performed during RRM measurement.
  • the step of performing the interference deletion may be performed before acquiring the measurement subframe, or may be performed before acquiring the measurement subframe and determining the received signal strength indication value RSSI of the measurement subframe,
  • the embodiment of the invention is not limited thereto.
  • the RSRQ can also be obtained according to the determined RSSI, and the RSRQ is sent to the base station.
  • the method for obtaining the received signal strength indication value can improve the accuracy of measuring the RSSI value of the UE by first obtaining the measurement subframe including the interference signal and determining the RSSI based on the measurement subframe after performing the interference deletion. Improve the accuracy of measuring RSRQ values.
  • FIG. 3 is a flowchart of Embodiment 2 of a method for obtaining a received signal strength indication value according to the present invention. As shown in FIG. 3, the method for obtaining a received signal strength indication value in this embodiment includes:
  • performing interference cancellation on the interference signal included in the measurement subframe may include performing interference cancellation on one or more of interference signals such as a CRS signal, a PBCH signal, a PSS signal, or an SSS signal.
  • interference signals such as a CRS signal, a PBCH signal, a PSS signal, or an SSS signal.
  • the RSSI is calculated by using the OFDM symbol that is required to be calculated in the measurement subframe after performing interference deletion, where the OFDM symbol to be calculated is all orthogonal frequency division multiplexing OFDM in the measurement subframe after performing interference cancellation. symbol.
  • the execution body of this embodiment may be a UE.
  • the Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol calculation RSSI in the measurement subframe after the interference deletion is performed may be based on whether the UE receives the measurement sent by the base station to indicate the RSRQ.
  • the high-level signaling of the subframe set is divided into two types: First, if the UE receives the high-level signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, the measurement subframe set of the RSRQ may be a subset of the ABS subframe.
  • Calculating the sum of the powers of all the OFDM symbols in the measurement subframe after the interference deletion is performed, determining the RSSI; if the UE does not receive the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculating the interference deletion
  • the measurement of the subframe corresponds to the execution of the antenna port 0
  • the average of the powers of all OFDM symbols in the measurement subframe after the interference is determined, and the RS SI is determined.
  • the RSRQ may also be obtained according to the calculated RSSI, and the RSRQ is sent to the base station.
  • the method for acquiring the received signal strength indication value performs interference cancellation on the interference signal included in the acquired measurement subframe, and uses the OFDM symbol required to be calculated in the measurement subframe after the interference deletion is performed. Calculating the RSSI can improve the accuracy of the UE measuring the RSSI value, thereby improving the accuracy of measuring the RSRQ value.
  • the method for acquiring a received signal strength indication value in this embodiment includes: S301: Acquiring a measurement subframe, The measurement subframe includes an interference signal.
  • S302 Determine a first group of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the measurement subframe, where the first group of OFDM symbols is an OFDM symbol other than the second group of OFDM symbols in the measurement subframe, and the second group of OFDM symbols is a measurement element.
  • the UE may determine the type of the interference signal in the measurement subframe, and the type of the interference signal to perform interference cancellation, and determine that interference cancellation is to be performed in the measurement subframe.
  • the OFDM symbol of the interference signal, the first group of OFDM symbols being an OFDM symbol other than the OFDM symbol containing the interference signal to perform interference cancellation.
  • the first group of OFDM symbols may be in the measurement subframe.
  • the execution body of this embodiment may be a UE.
  • the calculation of the RSSI by using the first group of OFDM symbols may be classified into two types according to whether the UE receives the high-level signaling that is sent by the base station and is used to indicate the measurement subframe set of the RSRQ. And performing high-level signaling of the measurement subframe set of the RSRQ, calculating a sum of powers of the first group of OFDM symbols, determining an RSSI; if the UE does not receive the base station And sending the high-level signaling for indicating the measurement subframe set of the RSRQ, and calculating an average value of the powers of the first group of OFDM symbols corresponding to the antenna port 0 in the measurement subframe, and determining the RSSI.
  • the method for obtaining a received signal strength indication value first determines a first group of OFDM symbols in a measurement subframe, where the first group of OFDM symbols is an OFDM symbol other than the second group of OFDM symbols in the measurement subframe.
  • the second group of OFDM symbols is an OFDM symbol in the measurement subframe to perform interference cancellation, and the RSSI is calculated by using the first group of OFDM symbols, so that the accuracy of measuring the RSSI value of the UE can be improved, thereby improving the accuracy of measuring the RSRQ value.
  • FIG. 5 is a flowchart of Embodiment 4 of a method for obtaining a received signal strength indication value according to the present invention.
  • the method for acquiring a received signal strength indication value in this embodiment includes: S401. Obtaining a measurement subframe, The measurement subframe includes an interference signal.
  • the UE may determine the type of the interference signal in the measurement subframe, and the type of the interference signal to perform interference cancellation, and determine that interference cancellation is to be performed in the measurement subframe.
  • the OFDM symbol of the interference signal, the second group of OFDM symbols being an OFDM symbol containing an interference signal for which interference cancellation is to be performed.
  • the second group of OFDM may be an OFDM symbol that includes a CRS interference signal in the measurement subframe; if it is determined that the PBCH is to be executed -IC, then the second group of OFDM may be an OFDM symbol that includes a PBCH interference signal in the measurement subframe.
  • the execution body of this embodiment may be a UE.
  • the calculation of the RSSI by using the second group of OFDM symbols after the interference deletion is performed may be classified into two types according to whether the UE receives the high-level signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ: Receiving the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculating the sum of the powers of the second group of OFDM symbols after the interference deletion operation, determining the RSSI; if the UE does not receive the indication sent by the base station RSRQ measures the high-level signaling of the subframe set, and calculates the interference cancellation corresponding to the antenna port 0 in the measurement subframe. The average of the power of the second set of OFDM symbols is followed by the RSSI.
  • the method for obtaining a received signal strength indication value first determines a second group of OFDM symbols in the measurement subframe, and the second group of OFDM symbols is an OFDM symbol in the measurement subframe to perform interference cancellation, and the second group of OFDM is used.
  • the interference signal on the symbol performs interference deletion, and then the RSSI is calculated by using the second group of OFDM symbols after the interference deletion is performed, which can improve the accuracy of the UE measuring the RSSI value, thereby improving the accuracy of measuring the RSRQ value.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment in this embodiment includes an obtaining module 61 and a control module 62, where the acquiring module
  • the measurement subframe 62 is configured to acquire a measurement subframe, where the measurement subframe 62 is configured to determine a received signal strength indicator value RSSI of the measurement subframe, where the RSSI is determined based on the measurement subframe after performing the interference deletion.
  • the interference is deleted to delete the interference signal in the measurement subframe.
  • the obtaining module 61 may specifically be used to:
  • the measurement subframe is determined according to the high-layer signaling, or
  • the measurement subframe is selected from the received subframe set.
  • control module 62 is further configured to: after determining the RSSI according to the interference deletion operation, acquire the reference signal receiving quality RSRQ according to the RSSI, and send the RSRQ to the base station.
  • the user equipment in this embodiment may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 1.
  • the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • control module 62 may be further configured to: before determining the RSSI of the measurement subframe, measure the interference signal included in the measurement subframe. Performing interference cancellation; calculating the RSSI for the OFDM symbol to be calculated, wherein the OFDM symbol to be calculated is all orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in the measurement subframe after performing interference cancellation.
  • the control module 62 may be further configured to: if the UE receives the high layer signaling that is sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculate a sum of powers of all the OFDM symbols in the measurement subframe after performing the interference deletion, and determine RSSI; if the UE does not receive the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculate the measurement subframe antenna port 0 corresponding to
  • the user equipment in this embodiment may be used to perform the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 3, and the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • control module 62 may be specifically configured to:
  • the RSSI is calculated using the OFDM symbols required to be calculated, wherein the OFDM symbols to be calculated are the first set of OFDM symbols.
  • the control module 62 may be further configured to: if the UE receives the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculate a sum of powers of the first group of OFDM symbols, determine an RSSI; if the UE does not receive the base station The high-level signaling sent by the measurement subframe set indicating the RSRQ is calculated, and the average value of the power of the first group of OFDM symbols corresponding to the antenna port 0 in the measurement subframe is calculated, and the RSSI is determined.
  • the user equipment in this embodiment may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 4, and the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • control module 62 may further be used to:
  • the RSSI is calculated using the second set of OFDM symbols after the interference removal operation.
  • the control module 62 is specifically configured to calculate the RSSI by using the OFDM symbol to be calculated, where the OFDM symbol to be calculated is the second group of OFDM symbols after the interference cancellation is performed.
  • the control module 62 may be further configured to: if the UE receives the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculate a sum of powers of the second group of OFDM symbols after performing the interference deletion, and determine the RSSI; If the UE does not receive the high layer signaling sent by the base station to indicate the measurement subframe set of the RSRQ, calculate the execution corresponding to the antenna port 0 in the measurement subframe. The average of the power of the second set of OFDM symbols after the interference is removed, and the RS SI is determined.
  • the user equipment in this embodiment may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 5, and the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to the present invention.
  • the user equipment provided in this embodiment includes: at least one memory 701 and at least one RF (Radio Frequency, RF) circuit 710.
  • at least one processor 720 the method may further include: a chip 702, an I/O (Input/Output, Input/Output, I/O) subsystem 703, an audio circuit 704, an external interface 705, a memory controller, an operating system, and the like.
  • the processor 720 can be, for example, a central processing unit (CPU).
  • the above components communicate via one or more communication buses or signal lines, and the user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone or a tablet.
  • the components shown in Figure 7 can be implemented in hardware, software, or a combination of hardware and software, including one or more signal processing and/or application specific integrated circuits.
  • Memory 701 can include high speed random access memory, non-volatile solid state storage devices, and the like.
  • the memory controller can control access to the memory 701 by other components of the user device, such as a processor, to invoke the various modules in the memory 701 to perform the respective functions.
  • the processor 720 is configured to acquire a measurement subframe, where the measurement subframe includes an interference signal, and the processor 720 is further configured to determine a received signal strength indication value RSSI of the measurement subframe, where the RSSI is based on performing interference cancellation.
  • the measurement subframe is determined, and the interference deletion is to delete the interference signal in the measurement subframe.
  • processor 720 is further configured to:
  • the processor 720 is further configured to calculate an RSSI by using an OFDM symbol that is required to be calculated in the measurement subframe after performing interference cancellation, where the OFDM symbol to be calculated is all orthogonal in the measurement subframe after performing interference cancellation. Frequency division multiplexed OFDM symbols.
  • processor 720 is specifically configured to:
  • processor 720 is further configured to:
  • the processor 720 is specifically configured to calculate the RSSI by using the OFDM symbol to be calculated, where the OFDM symbol to be calculated is the second group of OFDM symbols after the interference cancellation is performed.
  • processor 720 is further configured to:
  • the average of the powers of the OFDM symbols required for the antenna port 0 in the measurement subframe is calculated to determine the RSSI.
  • processor 720 is specifically configured to:
  • the measurement subframe is determined according to the high-layer signaling, or
  • the measurement subframe is selected from the received subframe set.
  • processor 720 is further configured to:
  • the reference signal reception quality RSRQ is obtained according to the RSSI, and the RSRQ is transmitted to the base station.
  • Some or all of the messages involved in this embodiment may be generated by the processor 720 of the user equipment or other components/modules or processor 720 in combination with other components/modules.
  • FIG. 7 is only a schematic diagram of the structure of the user equipment provided by the present invention, and the specific structure can be adjusted according to actual conditions.
  • the readable storage medium when executed, executes the steps including the foregoing method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

Abstract

本发明实施例提供一种接收信号强度指示值的获取方法及用户设备,该方法包括:获取测量子帧,其中,测量子帧包含干扰信号;以及确定测量子帧的接收信号强度指示值RSSI,其中,RSSI是基于执行了干扰删除后的测量子帧确定的,干扰删除为删除测量子帧中的干扰信号。本发明的技术方案,通过首先获取包含干扰信号的测量子帧,再基于执行了干扰删除后的测量子帧确定RSSI,可以提高UE测量RSSI值的准确度,进而提高测量RSRQ值的准确性。

Description

接收信号强度指示值的获取方法及用户设备 技术领域
本发明实施例涉及通信技术, 尤其涉及一种接收信号强度指示值的获取 方法及用户设备。 背景技术
为了提升系统性能, 在长期演进( Long Term Evolution, 简称 LTE ) 系统的异构网 ( Heterogeneous Network , 简称 HetNet ) 中, 引入了小区服 务范围扩展 (Cell Range Extension, 简称 CRE )技术。 CRE技术是指服务 用户可以被强行从信号强的宏基站切入信号弱的微基站, 以使微基站能够 月良务更多的用户设备( User Equipment, 简称 UE ) , 将这一类被强行从信 号强的宏基站切入信号弱的微基站的用户设备称为微基站服务的 C RE UE。
在 LTE 系统中, UE 会在解调信号时进行无线资源管理 (Radio Resource Management , 简称 RRM ) 测量, 例如对参考信号接收功率 ( Reference Signal Received Power , 简称 RSRP ) 和参考信号接收质量 ( Reference Signal Received Quality , 简称 RSRQ ) 的测量, 得到的测量值 可以反映当前 UE所处的信道质量, 并且可以用作 UE进行小区重选、 或 小区切换的判断依据。 其中, RSRP可以定义为在指定的测量带宽内, 所 有承载小区级参考信号 (Cell-specific Reference Signal , 简称 CRS ) 参考 信号的资源位置上的功率的线性平均值, RSRQ 可以定义为 Ν χ RSRP/RSSI , N 表示进行接收信号强度指示 (Received Signal Strength Indicator , 简称 RS SI ) 测量时的资源块数目。
但是在现有技术中, CRE UE测量出的 RSSI值时常不准确, 进而导 致测量的 RSRQ值不准确。 发明内容
本发明提供一种接收信号强度指示值的获取方法及用户设备,以提高 UE 测量 RSSI值的准确度, 进而提高测量 RSRQ值的准确性。
第一方面, 提供一种接收信号强度指示值的获取方法, 包括: 获取测量子帧, 其中, 所述测量子帧包含干扰信号; 以及
确定所述测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其中, 所述 RSSI是 基于执行了干扰删除后的所述测量子帧确定的, 所述干扰删除为删除所述 测量子帧中的干扰信号。
在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述确定所述测量子帧的
RSSI之前, 所述方法还包括:
对所述测量子帧中包含的所述干扰信号执行所述干扰删除; 所述确定所述测量子帧的 RSSI, 包括:
釆用执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧中所需计算的 OFDM 符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM符号为执行了所述干 扰删除之后的所述测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
根据第一方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述确定所述测量子帧 的 RSSI, 包括:
确定所述测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第一 组 OFDM符号为所述测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符 号; 所述第二组 OFDM 符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的
OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的
OFDM符号为所述第一组 OFDM符号。
根据第一方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述确定所述测量子帧 的 RSSI之前, 所述方法还包括:
确定所述测量子帧中的第二组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第二 组 OFDM符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号; 以 及
对所述第二组 OFDM符号上的干扰信号执行所述干扰删除; 所述确定所述测量子帧的 RSSI, 包括:
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 结合第一方面或第一方面的第一种、 第二种或第三种可能的实现方 式, 在第四种可能的实现方式中, 所述干扰信号, 包括:
小区级参考信号 CRS干扰信号、 物理广播信道 PBCH干扰信号、 主 同步信号 PSS干扰信号,以及辅同步信道 SSS干扰信号中的至少一种干扰 信号。
结合第一方面或第一方面的第一种、 第二种、 第三种或第四种可能的 实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述确定所述测量子帧的 RSSI, 包括:
计算所述测量子帧中所述所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 所述 RSSI, 或者,
计算所述测量子帧中天线端口 0对应的所述所需计算的 OFDM符号 的功率的平均值, 确定所述 RSSI。
结合第一方面或第一方面的第一种、 第二种、 第三种、 第四种或第五 种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述获取测量子帧, 包 括:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据所述 高层信令, 确定所述测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择所述测量子帧。
第二方面, 提供一种用户设备, 包括:
获取模块, 用于获取测量子帧, 其中, 所述测量子帧包含干扰信号; 控制模块, 用于确定所述测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其 中, 所述 RSSI是基于执行了干扰删除后的所述测量子帧确定的, 所述干 扰删除为删除所述测量子帧中的干扰信号。
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述控制模块, 还用于: 在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 对所述测量子帧中包含的所述干 扰信号执行所述干扰删除;
所述控制模块, 具体用于釆用执行了所述干扰删除之后的所述测量子 帧中所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI,其中,所述所需计算的 OFDM 符号为执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
根据第二方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述控制模块, 具体用 于:
确定所述测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第一 组 OFDM符号为所述测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符 号; 所述第二组 OFDM 符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM符号为所述第一组 OFDM符号。
根据第二方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述控制模块,还用于: 在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 确定所述测量子帧中的第二组正 交频分复用 OFDM符号, 所述第二组 OFDM符号为所述测量子帧中要执 行所述干扰删除的 OFDM符号; 以及
对所述第二组 OFDM符号上的干扰信号执行所述干扰删除;
所述控制模块, 具体用于:
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 结合第二方面或第二方面的第一种、 第二种或第三种可能的实现方 式, 在第四种可能的实现方式中, 所述控制模块, 具体还用于:
计算所述测量子帧中所述所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 所述 RSSI, 或者,
计算所述测量子帧中天线端口 0对应的所述所需计算的 OFDM符号 的功率的平均值, 确定所述 RSSI。
结合第二方面或第二方面的第一种、 第二种、 第三种或第四种可能的 实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述获取模块, 具体用于:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据所述 高层信令, 确定所述测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择所述测量子帧。
第三方面, 提供一种用户设备, 包括: 处理器, 用于获取测量子帧, 其中, 所述测量子帧包含干扰信号; 所述处理器, 还用于确定所述测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其中, 所述 RSSI是基于执行了干扰删除后的所述测量子帧确定的, 所述 干扰删除为删除所述测量子帧中的干扰信号。
在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器, 还用于: 在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 对所述测量子帧中包含的所述干 扰信号执行所述干扰删除;
所述处理器, 具体用于釆用执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧 中所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM 符号为执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
根据第三方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述处理器, 具体用于: 确定所述测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第一 组 OFDM符号为所述测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符 号; 所述第二组 OFDM 符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM符号为所述第一组 OFDM符号。
根据第三方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述处理器, 还用于: 在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 确定所述测量子帧中的第二组正 交频分复用 OFDM符号, 所述第二组 OFDM符号为所述测量子帧中要执 行所述干扰删除的 OFDM符号; 以及
对所述第二组 OFDM符号上的干扰信号执行所述干扰删除;
所述处理器, 具体用于:
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 结合第三方面或第三方面的第一种、 第二种或第三种可能的实现方 式, 在第四种可能的实现方式中, 所述处理器, 具体还用于:
计算所述测量子帧中所述所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 所述 RSSI, 或者, 计算所述测量子帧中天线端口 0对应的所述所需计算的 OFDM符号 的功率的平均值, 确定所述 RSSI。
结合第三方面或第三方面的第一种、 第二种、 第三种或第四种可能的 实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述处理器, 具体还用于: 若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据所述 高层信令, 确定所述测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择所述测量子帧。
本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法及用户设备, 通过首先 获取包含干扰信号的测量子帧, 再基于执行了干扰删除后的测量子帧确定 RSSI, 可以提高 UE测量 RSSI值的准确度, 进而提高测量 RSRQ值的准 确性。 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 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图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为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例一的流程 图;
图 2A为图 1所示实施例中正常子帧的资源分布示意图;
图 2B为图 1所示实施例中 ABS子帧的资源分布示意图;
图 3为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例二的流程 图;
图 4为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例三的流程 图;
图 5为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例四的流程 图;
图 6为本发明提供的用户设备实施例一的结构示意图; 图 7为本发明提供的用户设备实施例二的结构示意图。 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。
图 1为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例一的流程 图, 如图 1所示, 本实施例的接收信号强度指示值的获取方法, 包括:
5101、 获取测量子帧, 其中, 测量子帧包含干扰信号。
测量子帧可以是 UE进行 RRM测量时的测量对象, 具体来说 , UE在 解调信号时可以基于上述测量子帧进行 RRM测量中的 RSSI值的测量, UE 获取测量子帧的方式可以根据 UE 是否接收到基站下发的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高层信令分为两种: 一是若 UE接收到基站发送 的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高层信令, 则根据该高层信令, 确定 测量子帧; 二是若 UE未接收到基站发送的用于指示 RSRQ测量子帧集合 的高层信令, 则从接收到的子帧集合中选择测量子帧。
5102、 确定测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其中, RSSI是基 于执行了干扰删除后的测量子帧确定的, 干扰删除为删除测量子帧中的干 扰信号。
本实施例的执行主体可以是 UE。
本实施例以 LTE中引入的用以减小宏基站对微基站 CRE UE的干扰的 准空白子帧 ( Almost Blank Subframe , 简称 ABS )技术为背景, 该技术是 指宏基站配置一部分子帧为 ABS子帧, 在 ABS子帧上仅发送部分信道, 而微基站 CRE UE将被调度对应于宏基站的 ABS子帧的子帧上, 可以减 小宏基站对微基站 CRE UE的干扰。
图 2A为图 1所示实施例中正常子帧的资源分布示意图, 图 2B为图 1 所示实施例中 ABS子帧的资源分布示意图, 如图 2A和 2B所示, 正常子 帧可以包括物理下行控制信道( Physical Downlink Control Channel, 简称 PDCCH ) /物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel, 简称 PCFICH) /物理 HARQ指示信道 (Physical HARQ Indicator Channel, PHICH) /物理下行共享信道( Physical Downlink Shared Channel, 简称 PDSCH ) 等有用信号以及小区级参考信号 (Cell-specific Reference Signal,简称 CRS )、物理广播信道( Physical Broadcast Channel,简称 PBCH ) 信号、 主 /辅同步信号 (Primary/Secondly synchronization Signal , 简称 PSS/SSS)等干扰信号, 而 ABS子帧上则仅包括 CRS信号、 PBCH信号、 PSS/SSS等干扰信号。
为了进一步减小 ABS子帧上的残留信号对 UE的干扰, LTE中引入了 干扰删除(Interference Cancelling, 简称 IC )技术以提升 基站 CRE UE 的性能, 干扰删除技术根据所删除的干扰信号的不同可以分为 CRS-IC、 PBCH-IC以及 PSS/SSS-IC, 下述以 CRS-IC为例, 对干扰删除技术进行说 明: UE根据邻小区的 CRS配置信号, 会估计出邻小区的 CRS发射符号, 根据邻小区的 CRS发射符号对邻小区进行信道估计, 再根据 CRS发射符 号和估计信道恢复出邻小区 CRS到达 UE的干扰信号, 最后从 UE接收的 总信号里面减去邻小区的 CRS干扰信号。
在当前标准实现中, UE对 RSSI的测量与计算, 并未涉及干扰删除对 子帧中信号的影响, 即现有技术测量出来的 RSSI值包含了已经被删除了 的干扰信号, 导致 RSSI的高估, 所以测量出的 RSSI值时常不准确。
本实施例则在测量子帧中包含干扰信号的情况下, 基于执行了干扰删 除之后的测量子帧, 确定测量子帧的 RSSI。
可以理解的是, 若 UE对测量子帧不执行干扰删除, 则可以釆用现有 技术中的测量方法测量 RSSI。
其中, UE对测量子帧是否执行干扰删除操作, 取决于 UE在该测量 子帧上解调时是否执行了干扰删除操作。 例如, UE 在该测量子帧上解调 PDSCH信道时执行了 CRS干扰删除操作, 那么 UE在该测量子帧上进行 RSSI测量时将基于执行了干扰删除之后的测量子帧;如果 UE在该测量子 帧上解调时没有执行干扰删除操作, 那么 UE对该测量子帧也不执行干扰 删除操作, 釆用现有技术中的测量方法对 RSSI值进行测量。
需要说明的是, 基于执行了干扰删除之后的测量子帧中, 所述执行了 干扰删除之后的测量子帧可以是在数据解调时进行干扰删除得到的测量 子帧, 也可以是在 RRM测量时进行的干扰删除得到的测量子帧。
因此, 后续实施例中提到执行所述干扰删除的步骤可以是在获取测量 子帧之前执行, 也可以是在获取测量子帧之后且确定测量子帧的接收信号 强度指示值 RSSI之前执行, 本发明实施例对此并不限定。
进一步地, 在基于执行了干扰删除之后的测量子帧, 确定测量子帧的
RSSI之后, 还可以根据确定出的 RSSI, 获取 RSRQ, 并将 RSRQ发送给 基站。
本实施例提供的接收信号强度指示值的获取方法, 通过首先获取包含 干扰信号的测量子帧, 再基于执行了干扰删除后的测量子帧确定 RSSI, 可以提高 UE测量 RSSI值的准确度, 进而提高测量 RSRQ值的准确性。
图 3为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例二的流程 图, 如图 3所示, 本实施例的接收信号强度指示值的获取方法, 包括:
S201、 获取测量子帧, 其中, 测量子帧包含干扰信号。
S202、 对测量子帧中包含的干扰信号执行干扰删除。
具体来说, 对测量子帧中包含的干扰信号执行干扰删除, 可以包括对 CRS信号、 PBCH信号、 PSS信号或 SSS信号等干扰信号中的一种或几种 执行干扰删除。
S203、 釆用执行了干扰删除之后的测量子帧中所需计算的 OFDM符 号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为执行了干扰删除之后的测 量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
本实施例的执行主体可以是 UE。
具体来说, 釆用执行了干扰删除之后的测量子帧中所有正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 简称 OFDM )符号计算 RSSI可以根据 UE是否接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合 的高层信令分为两种: 一是若 UE接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测 量子帧集合的高层信令, RSRQ的测量子帧集合可以是 ABS子帧的子集, 则计算执行了干扰删除之后的测量子帧中所有 OFDM 符号的功率之和, 确定 RSSI;若 UE未接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的 高层信令, 则计算干扰删除之后的测量子帧中天线端口 0对应的执行了干 扰删除之后的测量子帧中所有 OFDM符号的功率的平均值, 确定 RS SI。 可选地, 还可以根据上述计算出的 RSSI, 获取 RSRQ, 并将 RSRQ发 送给基站。
本实施例提供的接收信号强度指示值的获取方法, 通过对获取到的测 量子帧中包含的干扰信号执行干扰删除, 并釆用执行了干扰删除之后的测 量子帧中所需计算的 OFDM符号计算 RSSI,可以提高 UE测量 RSSI值的 准确度, 进而提高测量 RSRQ值的准确性。
图 4为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例三的流程 图, 如图 4所示, 本实施例的接收信号强度指示值的获取方法, 包括: S301、 获取测量子帧, 其中, 测量子帧包含干扰信号。
5302、 确定测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM符号, 第一组 OFDM符号为测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符号; 第 二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删除的 OFDM符号。
具体来说, UE 在对测量子帧进行解调时, 可以确定该测量子帧中干 扰信号的类型, 以及要执行干扰删除的干扰信号的类型, 并确定出测量子 帧中要执行干扰删除的干扰信号的 OFDM符号, 第一组 OFDM符号为除 包含要执行干扰删除的干扰信号的 OFDM符号以外的 OFDM符号。
举例来说, 若 UE在对测量子帧进行解调时, 确定出该测量子帧中仅 包含 CRS干扰信号, 并且将要执行 CRS-IC, 则上述第一组 OFDM符号可 以是该测量子帧中不包含干扰信号的 OFDM符号;若 UE确定出测量子帧 中包含 CRS和 PBCH两种干扰信号, 并且将要执行 CRS-IC, 则上述第一 组 OFDM符号可以是该测量子帧上不包含干扰信号的 OFDM符号和包含 有 PBCH干扰信号的 OFDM符号。
5303、 釆用所需计算的 OFDM 符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为第一组 OFDM符号。
本实施例的执行主体可以是 UE。
具体来说, 釆用第一组 OFDM符号计算 RSSI可以根据 UE是否接收 到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高层信令分为两种: 一是 若 UE接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高层信令, 则 计算第一组 OFDM符号的功率之和, 确定 RSSI; 若 UE未接收到基站发 送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高层信令, 则计算测量子帧中天线 端口 0对应的第一组 OFDM符号的功率的平均值, 确定 RSSI。
本实施例提供的接收信号强度指示值的获取方法, 首先确定出测量子 帧中的第一组 OFDM符号, 第一组 OFDM符号为测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符号, 第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行 干扰删除的 OFDM符号, 再釆用第一组 OFDM符号计算 RSSI, 可以提高 UE测量 RSSI值的准确度, 进而提高测量 RSRQ值的准确性。
图 5为本发明提供的接收信号强度指示值的获取方法实施例四的流程 图, 如图 5所示, 本实施例的接收信号强度指示值的获取方法, 包括: S401、 获取测量子帧, 其中, 测量子帧包含干扰信号。
5402、 确定测量子帧中的第二组正交频分复用 OFDM符号, 第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删除的 OFDM符号。
具体来说, UE 在对测量子帧进行解调时, 可以确定该测量子帧中干 扰信号的类型, 以及要执行干扰删除的干扰信号的类型, 并确定出测量子 帧中要执行干扰删除的干扰信号的 OFDM符号, 第二组 OFDM符号为包 含要执行干扰删除的干扰信号的 OFDM符号。
举例来说,若 UE在对测量子帧进行解调时,确定出将要执行 CRS-IC , 则上述第二组 OFDM可以是测量子帧中包含 CRS干扰信号的 OFDM符号; 若确定出将要执行 PBCH-IC, 则上述第二组 OFDM可以是测量子帧中包 含 PBCH干扰信号的 OFDM符号。
5403、 对第二组 OFDM符号上的干扰信号执行干扰删除。
5404、 釆用所需计算的 OFDM 符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为执行了干扰删除之后的第二组 OFDM符号。
本实施例的执行主体可以是 UE。
具体来说, 釆用执行了干扰删除之后的第二组 OFDM符号计算 RSSI 可以根据 UE是否接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高 层信令分为两种: 一是若 UE接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子 帧集合的高层信令, 则计算干扰删除操作之后的第二组 OFDM 符号的功 率之和, 确定 RSSI; 若 UE未接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子 帧集合的高层信令, 则计算测量子帧中天线端口 0对应的执行了干扰删除 之后的第二组 OFDM符号的功率的平均值, 确定 RSSI。
本实施例提供的接收信号强度指示值的获取方法, 首先确定测量子帧 中的第二组 OFDM符号, 第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删 除的 OFDM符号, 对第二组 OFDM符号上的干扰信号执行干扰删除, 再 釆用执行了干扰删除之后的第二组 OFDM符号计算 RSSI, 可以提高 UE 测量 RSSI值的准确度, 进而提高测量 RSRQ值的准确性。
图 6为本发明提供的用户设备实施例一的结构示意图, 如图 6所示, 本实施例的用户设备, 包括获取模块 61和控制模块 62, 其中, 获取模块
61用于获取测量子帧, 其中, 测量子帧包含干扰信号; 控制模块 62用于 确定测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其中, RSSI是基于执行了干 扰删除后的测量子帧确定的, 干扰删除为删除测量子帧中的干扰信号。
进一步地, 获取模块 61具体可以用于:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据高层 信令, 确定测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择测量子帧。
进一步地, 控制模块 62还可以用于在根据干扰删除操作, 确定 RSSI 之后,根据 RSSI,获取参考信号接收质量 RSRQ,并将 RSRQ发送给基站。
本实施例的用户设备,可以用于执行图 1所示方法实施例的技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
本发明提供的用户设备实施例二中, 进一步地, 在图 6所示实施例的 基础上, 控制模块 62还可以用于在确定测量子帧的 RSSI之前, 对测量子 帧中包含的干扰信号执行干扰删除; 需计算的 OFDM符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为执行了 干扰删除之后的测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
控制模块 62具体还可以用于若 UE接收到基站发送的用于指示 RSRQ 的测量子帧集合的高层信令, 则计算执行了干扰删除之后的测量子帧中所 有 OFDM符号的功率之和, 确定 RSSI; 若 UE未接收到基站发送的用于 指示 RSRQ的测量子帧集合的高层信令, 则计算测量子帧天线端口 0对应 本实施例的用户设备,可以用于执行图 3所示方法实施例的技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
本发明提供的用户设备实施例三中, 进一步地, 在图 6所示实施例的 基础上, 控制模块 62具体可以用于:
确定测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM符号, 第一组 OFDM 符号为测量子帧中, 除第二组 OFDM 符号以外的 OFDM 符号; 第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符 号为第一组 OFDM符号。
控制模块 62具体还可以用于若 UE接收到基站发送的用于指示 RSRQ 的测量子帧集合的高层信令, 则计算第一组 OFDM 符号的功率之和, 确 定 RSSI;若 UE未接收到基站发送的用于指示 RSRQ的测量子帧集合的高 层信令, 则计算测量子帧中天线端口 0对应的第一组 OFDM符号的功率 的平均值, 确定 RSSI。
本实施例的用户设备,可以用于执行图 4所示方法实施例的技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
本发明提供的用户设备实施例四中, 进一步地, 在图 6所示实施例的 基础上, 控制模块 62具体还可以用于:
在确定测量子帧的 RSSI之前, 确定测量子帧中的第二组正交频分复 用 OFDM符号,第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删除的 OFDM 符号; 以及
对第二组 OFDM符号上的干扰信号执行干扰删除;
釆用干扰删除操作之后的第二组 OFDM符号计算 RSSI。
控制模块 62具体用于釆用所需计算的 OFDM符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为执行了干扰删除之后的第二组 OFDM符号。
控制模块 62具体还可以用于若 UE接收到基站发送的用于指示 RSRQ 的测量子帧集合的高层信令,则计算执行了干扰删除之后的第二组 OFDM 符号的功率之和, 确定 RSSI; 若 UE未接收到基站发送的用于指示 RSRQ 的测量子帧集合的高层信令, 则计算测量子帧中天线端口 0对应的执行了 干扰删除之后的第二组 OFDM符号的功率的平均值, 确定 RS SI。
本实施例的用户设备,可以用于执行图 5所示方法实施例的技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
图 7为本发明提供的用户设备实施例二的结构示意图, 如图 7所示, 本实施例提供的用户设备包括: 至少一个存储器 701、至少一个 RF ( Radio Frequency, 射频, 简称 RF ) 电路 710以及至少一个处理器 720。 可选地, 还可以包括: 芯片 702、 I/O ( Input/Output, 输入 /输出, 简称 I/O )子系统 703、 音频电路 704、 外部接口 705、 存储器控制器以及操作系统等。 处理 器 720, 如可以为中央处理器 CPU ( Central Processing Unit, 简称 CPU ) 。
上述组件通过一条或多条通信总线或信号线进行通信, 用户设备可以 包括但不限于移动电话或平板电脑等。 图 7所示的各组件可以用硬件、 软 件或软硬件的组合来实现, 包括一个或多个信号处理和 /或专用集成电路。 存储器 701可包括高速随机存取存储器、 非易失性固体存储设备等。 存储 器控制器可控制用户设备的诸如处理器等其它组件对存储器 701的访问, 以调用存储器 701中的各模块执行相应功能。
处理器 720, 用于获取测量子帧, 其中, 测量子帧包含干扰信号; 处理器 720,还用于确定测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI,其中, RSSI 是基于执行了干扰删除后的测量子帧确定的, 干扰删除为删除测量 子帧中的干扰信号。
进一步地, 处理器 720, 还用于:
在确定测量子帧的 RSSI之前, 对测量子帧中包含的干扰信号执行干 扰删除;
处理器 720, 还用于釆用执行了干扰删除之后的测量子帧中所需计算 的 OFDM符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为执行了干扰删 除之后的测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
进一步地, 处理器 720, 具体还用于:
确定测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM符号, 第一组 OFDM 符号为测量子帧中, 除第二组 OFDM 符号以外的 OFDM 符号; 第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符 号为第一组 OFDM符号。
进一步地, 处理器 720, 还用于:
在确定测量子帧的 RSSI之前, 确定测量子帧中的第二组正交频分复 用 OFDM符号,第二组 OFDM符号为测量子帧中要执行干扰删除的 OFDM 符号; 以及
对第二组 OFDM符号上的干扰信号执行干扰删除;
处理器 720, 具体用于釆用所需计算的 OFDM符号计算 RSSI, 其中, 所需计算的 OFDM符号为执行了干扰删除之后的第二组 OFDM符号。
进一步地, 处理器 720, 还用于:
计算测量子帧中所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 RSSI, 或 者,
计算测量子帧中天线端口 0对应的所需计算的 OFDM符号的功率的 平均值, 确定 RSSI。
进一步地, 处理器 720, 具体还用于:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据高层 信令, 确定测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择测量子帧。
可选地, 处理器 720, 还可以用于:
在根据干扰删除操作, 确定 RSSI之后, 根据 RSSI, 获取参考信号接 收质量 RSRQ, 并将 RSRQ发送给基站。
本实施例中所涉及到的部分或全部消息, 该消息的产生可以由用户 设备的处理器 720或其他部件 /模块或处理器 720结合其他部件 /模块来实 现。
本实施例提供的用户设备,可以用于执行图 1及图 3〜图 5任一所示方 法实施例的技术方案中 UE对应执行的部分,其实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。 图 7仅为本发明提供的用户设备的结构的一种示意图, 具 体结构可根据实际进行调整。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步 骤可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机 可读取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程 序代码的介质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非 对其限制; 尽管参照前述各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, 或者对其中部分或者全部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范 围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种接收信号强度指示值的获取方法, 其特征在于, 包括: 获取测量子帧, 其中, 所述测量子帧包含干扰信号; 以及
确定所述测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其中, 所述 RSSI是 基于执行了干扰删除后的所述测量子帧确定的, 所述干扰删除为删除所述 测量子帧中的干扰信号。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述测量子 帧的 RSSI之前, 所述方法还包括:
对所述测量子帧中包含的所述干扰信号执行所述干扰删除; 所述确定所述测量子帧的 RSSI, 包括:
釆用执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧中所需计算的 OFDM 符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM符号为执行了所述干 扰删除之后的所述测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
3、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述测量子 帧的 RSSI, 包括:
确定所述测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第一 组 OFDM符号为所述测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符 号; 所述第二组 OFDM 符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的
OFDM符号为所述第一组 OFDM符号。
4、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述测量子 帧的 RSSI之前, 所述方法还包括:
确定所述测量子帧中的第二组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第二 组 OFDM符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号; 以 及
对所述第二组 OFDM符号上的干扰信号执行所述干扰删除; 所述确定所述测量子帧的 RSSI, 包括:
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的
5、 根据权利要求 1〜4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述干扰信 号, 包括:
小区级参考信号 CRS干扰信号、 物理广播信道 PBCH干扰信号、 主 同步信号 PSS干扰信号,以及辅同步信道 SSS干扰信号中的至少一种干扰 信号。
6、 根据权利要求 1〜5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述确定所 述测量子帧的 RSSI, 包括:
计算所述测量子帧中所述所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 所述 RSSI, 或者,
计算所述测量子帧中天线端口 0对应的所述所需计算的 OFDM符号 的功率的平均值, 确定所述 RSSI。
7、 根据权利要求 1〜6任一项所述的方法, 其特征在于, 所述获取测 量子帧, 包括:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据所述 高层信令, 确定所述测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择所述测量子帧。
8、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
获取模块, 用于获取测量子帧, 其中, 所述测量子帧包含干扰信号; 控制模块, 用于确定所述测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其 中, 所述 RSSI是基于执行了干扰删除后的所述测量子帧确定的, 所述干 扰删除为删除所述测量子帧中的干扰信号。
9、 根据权利要求 8 所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制模块, 还用于:
在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 对所述测量子帧中包含的所述干 扰信号执行所述干扰删除;
所述控制模块, 具体用于釆用执行了所述干扰删除之后的所述测量子 帧中所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI,其中,所述所需计算的 OFDM 符号为执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
10、 根据权利要求 8所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制模块, 具体用于:
确定所述测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第一 组 OFDM符号为所述测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符 号; 所述第二组 OFDM 符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM符号为所述第一组 OFDM符号。
11、 根据权利要求 8所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制模块, 还用于:
在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 确定所述测量子帧中的第二组正 交频分复用 OFDM符号, 所述第二组 OFDM符号为所述测量子帧中要执 行所述干扰删除的 OFDM符号; 以及
对所述第二组 OFDM符号上的干扰信号执行所述干扰删除; 所述控制模块, 具体用于:
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的
12、 根据权利要求 8〜11 任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 控制模块, 具体还用于:
计算所述测量子帧中所述所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 所述 RSSI, 或者,
计算所述测量子帧中天线端口 0对应的所述所需计算的 OFDM符号 的功率的平均值, 确定所述 RSSI。
13、 根据权利要求 8〜12任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 获取模块, 具体用于:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据所述 高层信令, 确定所述测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择所述测量子帧。
14、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 处理器, 用于获取测量子帧, 其中, 所述测量子帧包含干扰信号; 所述处理器, 还用于确定所述测量子帧的接收信号强度指示值 RSSI, 其中, 所述 RSSI是基于执行了干扰删除后的所述测量子帧确定的, 所述 干扰删除为删除所述测量子帧中的干扰信号。
15、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于:
在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 对所述测量子帧中包含的所述干 扰信号执行所述干扰删除;
所述处理器, 具体用于釆用执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧 中所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM 符号为执行了所述干扰删除之后的所述测量子帧中所有正交频分复用 OFDM符号。
16、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于:
确定所述测量子帧中的第一组正交频分复用 OFDM 符号, 所述第一 组 OFDM符号为所述测量子帧中, 除第二组 OFDM符号以外的 OFDM符 号; 所述第二组 OFDM 符号为所述测量子帧中要执行所述干扰删除的 OFDM符号;
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的 OFDM符号为所述第一组 OFDM符号。
17、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于:
在确定所述测量子帧的 RSSI之前, 确定所述测量子帧中的第二组正 交频分复用 OFDM符号, 所述第二组 OFDM符号为所述测量子帧中要执 行所述干扰删除的 OFDM符号; 以及
对所述第二组 OFDM符号上的干扰信号执行所述干扰删除;
所述处理器, 具体用于:
釆用所需计算的 OFDM符号计算所述 RSSI, 其中, 所述所需计算的
18、 根据权利要求 14〜17任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 处理器, 具体还用于:
计算所述测量子帧中所述所需计算的 OFDM符号的功率之和, 确定 所述 RSSI, 或者,
计算所述测量子帧中天线端口 0对应的所述所需计算的 OFDM符号 的功率的平均值, 确定所述 RSSI。
19、 根据权利要求 14〜18任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 处理器, 具体还用于:
若接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则根据所述 高层信令, 确定所述测量子帧, 或者,
若未接收到基站发送的用于指示测量子帧集合的高层信令, 则从接收 到的子帧集合中选择所述测量子帧。
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