本發明涉及無線通信技術領域,特別涉及一種指示、上報接收的信號強度指示的方法及裝置。
背景技術:
隨著移動數據業務量的不斷增長,頻譜資源越來越緊張,僅使用授權頻譜資源進行網絡部署和業務傳輸可能已經不能滿足業務量需求,因此長期演進(LTE,Long Term Evolution)系統可以考慮在非授權頻譜資源上部署傳輸,以提高用戶體驗和擴展覆蓋。當LTE部署于非授權頻譜時,其非授權載波需要與授權載波配合使用,因此,相關技術也稱為LAA(Licensed Assisted Access,授權載波輔助接入)。
1)非授權頻譜上的LBT(listen Before Talk,對話前監聽)原理介紹:
非授權頻譜沒有規劃具體的應用系統,可以為多種無線通信系統如藍牙、WiFi等共享,多種系統間通過搶占資源的方式使用共享的非授權頻譜資源。故不同運營商部署的LTE-U(Unlicensed LTE,簡稱為U-LTE或者LTE-U,非授權頻譜LTE)間及其LTE-U與WiFi等無線通信系統的共存性是研究的一個重點與難點。3GPP要求保證LTE-U與WiFi等無線通信系統的公平共存,非授權頻段作為輔載波由授權頻段的主載波輔助實現。LBT作為LTE-U競爭接入的基本手段,得到幾乎所有公司的贊同。LBT技術的本質仍然是802.11系統采用CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance,載波監聽多址接入/沖突避免)機制,圖1為WiFi系統在非授權頻譜上的搶占資源方式示意圖,如圖1所示。首先對信道進行監聽,當信道空閑時間達到DIFS(Distributed Inter-Frame Space,分布式幀間間隙),便判斷當前信道為空閑信 道,然后各個等待接入的信道的站點,便進入一個隨機回退階段,用于避免多個站點在相同的資源發生碰撞。此外,為了保證公平性,還規定每個站點不能長期占用頻譜資源,到達一定時間或數據傳輸量上限時,需要釋放資源,以供其他設備/系統搶占資源。
LTE在非授權頻段的載波上工作時,為了保證與其他設備或系統公平共享頻譜資源,也需要采用LBT機制競爭資源。
2)非授權載波上的隱藏節點問題。
LAA系統中,存在隱藏節點問題。圖2為LAA系統中隱藏節點通信示意圖,如圖2所示,UE(User Equipment,用戶設備)與站點Node1進行通信,但UE附近存在站點Node2。對于下行傳輸,Node1在向終端UE發送信號前,會首先進行LBT以判斷非授權載波信道是否空閑,但由于站點Node1與站點Node2相距較遠,Node1無法監聽到Node2發送的信號,因此,即使在Node2發射信號的時刻,Node1進行LBT檢測也會得出信道處于空閑狀態的錯誤結論,因此Node1會照常向UE發送信號,但UE可能會因為其附近的Node2的干擾導致無法正常接收Node1的信號。在上述情況下,對Node1的而言,Node2即為隱藏節點。
3)隱藏節點檢測機制
為了檢測非授權頻段上的隱藏節點,在LTE系統中,eNB會配置連接到它的UE進行RSSI(Received Signal Strength Indication,接收的信號強度指示)測量。RSSI的測量配置包括以下參數:
UE進行RSSI測量的時刻;
RSSI測量值的上報周期;
RSSI門限值。
圖3為隱藏節點的檢測原理示意圖,如圖3所示,在上報周期內的每一個預配置的時刻,UE和eNB進行RSSI測量,在上報周期結束后,UE基于周期內的測量值,進行統計處理,向eNB上報以下測量量:
a.所測到的RSSI高于門限的百分比;
b.所測到的RSSI的平均值。
eNB比較UE上報值和自己檢測的值,就可能發現隱藏節點的存在。例如:eNB基于UE上報的RSSI平均值對自己檢測到的RSSI測量值進行調整:
調整后eNB測量值=eNB原始測量值*(UE上報的平均值/eNB原始測量值的平均值)
然后,基于調整后的eNB測量值,統計高于RSSI門限的百分比。如果UE上報的高于門限的百分比明顯高于eNB統計的比例,則eNB可以認定存在隱藏節點。
上述檢測方案僅為示例,在實際系統中,eNB可以基于UE上報的兩個測量量,用不同的方法檢測隱藏節點。
為了提升隱藏節點的檢測精確度,UE的上報周期設置的越短越好,但上報越頻繁,上報開銷越大。
現有技術的不足就在于,沒有合適的技術方案能夠兼顧判決精度和上報開銷。
技術實現要素:
本發明提供了一種指示、上報接收的信號強度指示的方法及裝置,用以提供能夠兼顧判決精度和上報開銷的RSSI上報方案。
本發明實施例提供了一種指示RSSI上報的方法,包括:
確定UE統計RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
指示UE按照所述統計周期長度進行統計,并按所述上報周期長度進行上報。
較佳地,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
本發明實施例提供了一種上報RSSI的方法,包括:
接收基站指示的RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
基于所述統計周期長度對RSSI測量值進行平均,和/或,統計RSSI測量值高于門限的百分比;
根據上報周期長度上報統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
較佳地,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
較佳地,上報的是各統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值;或,上報的是上報周期長度內最后一次統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
本發明實施例提供了一種指示RSSI上報的裝置,包括:
確定模塊,用于確定UE統計RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
指示模塊,用于指示UE按照所述統計周期長度進行統計,并按所述上報周期長度進行上報。
較佳地,確定模塊進一步用于確定所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
本發明實施例提供了一種上報RSSI的裝置,包括:
接收模塊,用于接收基站指示的RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
統計模塊,用于基于所述統計周期長度對RSSI測量值進行平均,和/或,統計RSSI測量值高于門限的百分比;
上報模塊,用于根據上報周期長度上報統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
較佳地,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
較佳地,上報模塊進一步用于上報各統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值;或,上報上報周期長度內最后一次統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
本發明有益效果如下:
由于上報周期長度不等于統計周期長度,因此避免了每次統計結果都獨立上報;雖然測量的結果會暫時保存在UE,但在上報時刻,仍然會上報給網絡。因此,雖然不是每一次統計結果都會立即上報,但是測量的精度依然可以得到保證,所以采用本發明實施例提供的技術方案可以平衡上報開銷和測量精度。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本發明的進一步理解,構成本發明的一部分,本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。在附圖中:
圖1為現有技術中WiFi系統在非授權頻譜上的搶占資源方式示意圖;
圖2為現有技術中LAA系統中隱藏節點通信示意圖;
圖3為現有技術中隱藏節點的檢測原理示意圖;
圖4為本發明實施例中隱藏節點的檢測精度原理示意圖;
圖5為本發明實施例中指示RSSI上報的方法實施流程示意圖;
圖6為本發明實施例中上報RSSI的方法實施流程示意圖;
圖7為本發明實施例中一次上報多組統計結果的RSSI上報實施示意圖;
圖8為本發明實施例中上報最后一組統計結果的RSSI上報實施示意圖;
圖9為本發明實施例中指示RSSI上報的裝置結構示意圖;
圖10為本發明實施例中上報RSSI的裝置結構示意圖;
圖11為本發明實施例中基站結構示意圖;
圖12為本發明實施例中UE結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本發明的具體實施方式進行說明。
發明人在發明過程中注意到:
為了提升隱藏節點的檢測精確度,UE的上報周期設置的越短越好,圖4為隱藏節點的檢測精度原理示意圖,如圖4所示,有兩個時間點有隱藏節點發送信號。第一個點如加粗實線所示的標記,此時,有一個離UE較近的節點發送信號,該節點對eNB不可見(該節點發送的信號隱藏在eNB接收的背景噪聲中),該隱藏節點是eNB期望發現的未知節點;第二個點如加粗虛線所示的標記,此時,有一個離eNB較近的節點發送信號,該節點對UE不可見,該節點是eNB已知節點。
如圖4,如果網絡配置UE采用40ms周期測量進行上報,則eNB可以發現第一個隱藏節點;如果網絡配置UE采用80ms周期進行上報,由于第一個隱藏節點和第二個隱藏節點的測量值被平均或平滑了,造成eNB無法發現隱藏節點。
從上報開銷而言,UE的上報周期設置的越短,則上報越頻繁,上報開銷越大。
然而現有技術中并沒有合適的技術方案能夠兼顧判決精度和上報開銷。
基于此,本發明實施例中將給出一種RSSI的上報方案,方案中將引入測量統計周期、多組測量結果匯聚上報、上報最后一組測量值等,下面進行說明,在說明過程中,將分別從終端與基站側的實施進行說明,然后用實例對終端與基站的配合實施進行說明,但這并不意味著二者必須配合實施或者必須分開實施,實際上,當終端與基站分開實施時,其也各自解決終端側、基站側的問題,而在二者結合使用時,會獲得更好的技術效果。
圖5為指示RSSI上報的方法實施流程示意圖,如圖所示,可以包括:
步驟501、確定UE統計RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
步驟502、指示UE按照所述統計周期長度進行統計,并按所述上報周期長度進行上報。
圖6為上報RSSI的方法實施流程示意圖,如圖所示,包括:
步驟601、接收基站指示的RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
步驟602、基于所述統計周期長度對RSSI測量值進行平均,和/或,統計RSSI測量值高于門限的百分比;
步驟603、根據上報周期長度上報統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
實施中,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
下面用實例進行說明。
實施例一
本實施例中,上報周期長度為統計周期長度的整數倍,UE一次上報多組統計結果。具體實施如下:
1、在配置RSSI測量時,除現有測量參數外,eNB為UE配置統計周期;上報周期長度為統計周期長度的整數倍;
2、UE基于每個統計周期對RSSI測量值進行平均和高于門限百分比的統計;
3、當上報周期結束時,UE上報一次測量結果,在該次上報中,UE上報信息中攜帶本次上報周期內的各統計周期的測量結果。
圖7為一次上報多組統計結果的RSSI上報實施示意圖,如圖7所示,上報周期為80ms,統計周期為40ms。在最終上報時,UE攜帶兩組測量結果,每組測量結果分別由RSSI平均值和RSSI高于門限的百分比組成。兩組測量結果分別對應于兩個統計時段。
作為一種增強實現方式,eNB可以指示UE上報指定組號的測量結果。例如上報周期為160ms,統計周期為40ms,eNB可以指示UE僅上報組1,3,4的 測量結果,不上報組2的測量結果。
上述,eNB指示UE上報組號信息可以與測量配置同步發送給UE(即在UE測量前發送給UE),也可以在eNB進行檢測后,根據自己的測量結果,判斷UE需要上報哪些組的測量結果,再配置給UE(即在UE測量后發送給UE)。例如:eNB檢查自己的RSSI測量結果,發現在某一個統計周期內的每個測量采樣點都有節點發送信號,則在該統計周期內,eNB無法檢測出UE附近的隱藏節點。此時,eNB可以指示UE不需要上報對應統計周期的測量結果。
實施例二
本實施例中,上報周期長度大于統計周期長度,UE僅上報最后一組統計結果。具體實施中:
1、在配置RSSI測量時,除現有測量參數外,eNB為UE配置統計周期;上報周期長度大于統計周期長度;
2、UE以一個上報周期結束時刻為終點,根據統計周期時長,確定統計時刻的起點位置,并對統計周期內的RSSI測量值進行平均和高于門限百分比的統計;
3、在上報周期結束時,UE上報一次測量結果,在該次上報中,UE上報信息中攜帶本次上報周期內對應統計周期的測量結果。
圖8為上報最后一組統計結果的RSSI上報實施示意圖,如圖8所示,上報周期為80ms,統計周期為30ms。在最終上報時,UE攜帶上報周期結束前最后30ms的測量結果。
基于同一發明構思,本發明實施例中還提供了一種指示RSSI上報的裝置、一種上報RSSI的裝置,由于這些裝置解決問題的原理與種指示RSSI上報的方法、一種上報RSSI的方法相似,因此這些裝置的實施可以參見方法的實施,重復之處不再贅述。
圖9為指示RSSI上報的裝置結構示意圖,如圖所示,包括:
確定模塊901,用于確定UE統計RSSI的統計周期長度,以及上報周期長 度;
指示模塊902,用于指示UE按照所述統計周期長度進行統計,并按所述上報周期長度進行上報。
實施中,確定模塊還可以進一步用于確定所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
圖10為上報RSSI的裝置結構示意圖,如圖所示,可以包括:
接收模塊1001,用于接收基站指示的RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
統計模塊1002,用于基于所述統計周期長度對RSSI測量值進行平均,和/或,統計RSSI測量值高于門限的百分比;
上報模塊1003,用于根據上報周期長度上報統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
實施中,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
實施中,上報模塊還可以進一步用于上報各統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值;或,上報上報周期長度內最后一次統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
為了描述的方便,以上所述裝置的各部分以功能分為各種模塊或單元分別描述。當然,在實施本發明時可以把各模塊或單元的功能在同一個或多個軟件或硬件中實現。
在實施本發明實施例提供的技術方案時,可以按如下方式實施。
圖11為基站結構示意圖,如圖所示,基站中包括:
處理器1100,用于讀取存儲器1120中的程序,執行下列過程:
確定UE統計RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;;
收發機1110,用于在處理器1100的控制下發送數據,執行下列過程:
指示UE按照所述統計周期長度進行統計,并按所述上報周期長度進行上報。
實施中,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
其中,在圖11中,總線架構可以包括任意數量的互聯的總線和橋,具體由處理器1100代表的一個或多個處理器和存儲器1120代表的存儲器的各種電路鏈接在一起。總線架構還可以將諸如外圍設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路鏈接在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。總線接口提供接口。收發機1110可以是多個元件,即包括發送機和收發機,提供用于在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。處理器1100負責管理總線架構和通常的處理,存儲器1120可以存儲處理器1100在執行操作時所使用的數據。
圖12為UE結構示意圖,如圖所示,用戶設備包括:
處理器1200,用于讀取存儲器1220中的程序,執行下列過程:
基于所述統計周期長度對RSSI測量值進行平均,和/或,統計RSSI測量值高于門限的百分比;
收發機1210,用于在處理器1200的控制下發送數據,執行下列過程:
接收基站指示的RSSI的統計周期長度,以及上報周期長度;
根據上報周期長度上報統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
實施中,所述上報周期長度為所述統計周期長度的整數倍,或,所述上報周期長度大于所述統計周期長度。
實施中,上報的是各統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值;或,上報的是上報周期長度內最后一次統計周期內的RSSI測量值進行平均后的平均值,和/或,RSSI測量值高于門限的百分比的統計值。
其中,在圖12中,總線架構可以包括任意數量的互聯的總線和橋,具體由處理器1200代表的一個或多個處理器和存儲器1220代表的存儲器的各種電路鏈接在一起。總線架構還可以將諸如外圍設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路鏈接在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。總線接口提供接口。收發機1210可以是多個元件,即包括發送機和接收機,提供用于在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。針對不同的用戶設備,用戶接口1230還可以是能夠外接內接需要設備的接口,連接的設備包括但不限于小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿等。
處理器1200負責管理總線架構和通常的處理,存儲器1220可以存儲處理器1200在執行操作時所使用的數據。
綜上所述,本發明實施例給出的方案中,引入測量統計周期;多組測量結果匯聚上報引入上報最后一組測量值;引入eNB根據自己的RSSI檢測結果,指示UE上報哪一組統計周期內的測量結果。避免了每次統計結果都獨立上報,平衡了上報開銷和測量精度。
本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或計算機程序產品。因此,本發明可采用完全硬件實施例、完全軟件實施例、或結合軟件和硬件方面的實施例的形式。而且,本發明可采用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用存儲介質(包括但不限于磁盤存儲器和光學存儲器等)上實施的計算機程序產品的形式。
本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和計算機程序產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由計算機程序指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些計算機程序指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數據處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數據處理設備的處理器執行的指令產生用于實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些計算機程序指令也可存儲在能引導計算機或其他可編程數據處理設備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些計算機程序指令也可裝載到計算機或其他可編程數據處理設備上,使得在計算機或其他可編程設備上執行一系列操作步驟以產生計算機實現的處理,從而在計算機或其他可編程設備上執行的指令提供用于實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
顯然,本領域的技術人員可以對本發明進行各種改動和變型而不脫離本發明的精神和范圍。這樣,倘若本發明的這些修改和變型屬于本發明權利要求及其等同技術的范圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。