信号测量方法和装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号测量方法和装置。
背景技术
随着通信技术的不断发展,高级长期演进(Long Term Evolution-Advanced,LTE-A)Rel-12版本中热点区域增强成为一个热门课题。热点区域包括室内和室外场景,由多个低功率的微基站覆盖形成多个小小区,并且对于微基站密集部署的场景,各个微基站之间就会造成一定的干扰,而快速载波选择成为解决上述干扰的可选方案,例如:微基站1是用户设备(User Equipment,以下简称UE)当前服务小区所在的基站,微基站1工作在载波1上,且微基站2也可以工作在载波1上,当微基站2在载波1上工作对UE的服务小区微基站1造成较大干扰或者微基站2在载波1上受到微基站1的干扰较大时,由于微基站2可以工作在载波1上,也可以工作在载波2上,经过微基站1和微基站2协商后,微基站2打开载波2,关闭载波1,在载波2上工作,因此避免微基站1和微基站2之间的干扰。
现有技术中,为了使得UE的通信得到保证,微基站1会配置UE的邻居小区列表给UE,UE会根据参考信号(Reference Signal,以下简称RS)对邻居小区列表中的多个邻居小区的参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,以下简称RSRP)或参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,以下简称RSRQ)进行测量,选择RSRP和/或RSRQ较优的邻居小区作为目标小区,由微基站1将UE从当前的服务小区切换至该目标小区。
然而,现有技术UE均是基于公共参考信号(Common Reference Signal,以下简称CRS)或默认基于其他RS对邻居小区的RSRP和/或RSRQ进行测量,在邻居小区使用不同的载波类型时,基于现有的参考信号无法对邻居小区的RSRP和/或RSRQ进行测量,从而无法保证UE的正常通信。
发明内容
本发明实施例提供了一种信号测量方法和装置,用以解决现有技术中当邻居小区使用不同的载波类型时,基于现有的参考信号无法对邻居小区的RSRP和/或RSRQ进行测量,从而无法保证UE的正常通信的技术问题。
本发明实施例第一方面提供一种信号测量方法,包括:
UE接收基站发送的测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型;
所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;
所述UE将所述测量结果发送给所述基站。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带测量识别码ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第二种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
结合第一方面至第一方面的第二种可能的实施方式中的任一项,在第一方面的第三种可能的实施方式中,所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
结合第一方面的第三种可能的实施方式,在第一方面的第四种可能的实施方式中,若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第一参考信号,则所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果,具体包括:所述UE根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号,在所述小区的所述第一参考信号上测量第一参考信号的RSRP和第一参考信号的RSRQ中的至少一个;或者,
若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第二参考信号,则所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果,具体包括:所述UE根据所述测量配置消息所指示的所述第二参考信号,在所述小区的第二参考信号上测量第二参考信号的RSRP和第二参考信号的RSRQ中的至少一个;或者,
若所述参考信号类型为所述第一参考信号和所述第二参考信号,则所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果,具体包括:所述UE根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号和所述第二参考信号,在所述小区的第一参考信号上测量第一参考信号的RSRP和第一参考信号的RSRQ中的至少一个,和,在所述小区的所述第二参考信号上测量第二参考信号的RSRP和第二参考信号的RSRQ中的至少一个。
结合第一方面的第四种可能的实施方式,在第一方面的第五种可能的实施方式中,所述第一参考信号为公共参考信号为公共参考信号CRS,所述第二参考信号为信道状态信息参考信号CSI-RS。
本发明实施例第二方面提供一种信号测量方法,包括:
基站向UE发送测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型,以使所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;
所述基站接收所述UE上报的所述测量结果。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实施方式中,所述基站向用户设备UE发送测量配置消息之前,还包括:
所述基站根据当前服务小区的邻居小区的载波类型配置所述测量配置消息。
结合第二方面的第一种可能的实施方式,在第二方面的第二种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带测量识别码ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区。
结合第二方面的第二种可能的实施方式,在第二方面的第三种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
结合第二方面至第二方面的第三种可能的实施方式中的任一项,在第二方面的第四种可能的实施方式中,所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
本发明实施例第三方面提供一种信号测量装置,包括:
接收器,用于接收基站发送的测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型;
处理器,用于根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;
发送器,用于将所述测量结果发送给所述基站。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带测量识别码ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区。
结合第三方面的第一种可能的实施方式,在第三方面的第二种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
结合第三方面至第三方面的第二种可能的实施方式中的任一项,在第三方面的第三种可能的实施方式中,所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
结合第三方面的第三种可能的实施方式,在第三方面的第四种可能的实施方式中,若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第一参考信号,则所述处理器具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号,在所述小区的所述第一参考信号上测量第一参考信号的RSRP和第一参考信号的RSRQ中的至少一个;或者,
若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第二参考信号,则所述处理器具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第二参考信号,在所述小区的第二参考信号上测量第二参考信号的RSRP和第二参考信号的RSRQ中的至少一个;或者,
若所述参考信号类型为所述第一参考信号和所述第二参考信号,则所述处理器具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号和所述第二参考信号,在所述小区的第一参考信号上测量第一参考信号的RSRP和第一参考信号的RSRQ中的至少一个,和,在所述小区的所述第二参考信号上测量第二参考信号的RSRP和第二参考信号的RSRQ中的至少一个。
结合第三方面的第四种可能的实施方式,在第三方面的第五种可能的实施方式中,所述第一参考信号为公共参考信号为公共参考信号CRS,所述第二参考信号为信道状态信息参考信号CSI-RS。
本发明实施例第四方面提供一种信号测量装置,包括:
发送器,用于向UE发送测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型,以使所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;
接收器,用于接收所述UE上报的所述测量结果。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实施方式中,所述装置还包括:
处理器,用于在所述发送器向用户设备UE发送测量配置消息之前,根据当前服务小区的邻居小区的载波类型配置所述测量配置消息。
结合第四方面的第一种可能的实施方式,在第四方面的第二种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带测量识别码ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区。
结合第四方面的第二种可能的实施方式,在第四方面的第三种可能的实施方式中,所述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
结合第四方面至第四方面的第三种可能的实施方式中的任一项,在第四方面的第四种可能的实施方式中,所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
本发明实施例提供的信号测量方法和装置,基站向UE发送用于指示参考信号类型的测量配置信息,UE根据该测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果后并将该测量结果发送给基站,从而实现了当邻居小区采用不同的载波类型时,采用相应的参考信号对邻居小区的RSRP和RSRQ中的至少一个进行测量,进而保证UE的正常通信。
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做一简单地介绍,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为本发明提供的一种信号测量方法实施例一的流程示意图;
图2为本发明提供的一种信号测量方法实施例二的流程示意图;
图3为本发明提供的一种信号测量装置实施例一的结构示意图;
图4为本发明提供的一种信号测量装置实施例二的结构示意图;
图5为本发明提供的一种信号测量装置实施例三的结构示意图;
图6为本发明提供的一种信号测量装置实施例四的结构示意图;
图7为本发明提供的一种信号测量装置实施例五的结构示意图;
图8为本发明提供的一种信号测量装置实施例六的结构示意图。
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。
本文中描述的技术可用于各种通信系统,例如当前2G,3G通信系统和下一代通信系统,例如全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications),码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)系统,时分多址(TDMA,Time DivisionMultiple Access)系统,宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division MultipleAccess Wireless),频分多址(FDMA,Frequency Division Multiple Addressing)系统,正交频分多址(OFDMA,Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)系统,单载波FDMA(SC-FDMA)系统,通用分组无线业务(GPRS,General Packet Radio Service)系统,长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统以及其他此类通信系统。
本申请中涉及的用户设备,可以是无线终端也可以是有线终端,无线终端可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以经无线接入网(例如,RAN,Radio AccessNetwork)与一个或多个核心网进行通信,无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(PCS,Personal Communication Service)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(WLL,Wireless Local Loop)站、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)等设备。无线终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(SubscriberStation),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户设备(User Device)、或用户装备(UserEquipment)。
本申请中涉及的基站(例如,接入点)可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是无线局域网WLAN的AP,也可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本申请并不限定。
以LTE-A系统为例,基站需要获得UE对当前服务小区和邻居小区的信号质量测量结果,以便对UE进行调度或者移动性管理。为了方便对无线链路进行信道测量,基站会在发送的下行信号中嵌入一些不携带数据的参考信号,这些参考信号为发送方和接收方所共知。对于下行链路来说,UE已知参考信号的时频位置及相应的序列,因此在下行接收时可以将接收到的信号与已知的参考信号的序列进行比较,从而判断出这些已知参考信号的序列经过了什么样的信道变化后生成了UE当前所接收到信号,完成对下行信道质量的测量。
图1为本发明提供的一种信号测量方法实施例一的流程示意图,如图1所示,该方法包括:
S101:UE接收基站发送的测量配置消息,该测量配置消息用于指示参考信号类型。
UE当前的服务小区以及UE的邻居小区都有其对应的基站,UE当前服务小区的基站会将一部分邻居小区的列表配置发送给UE,使得UE测量这些邻居小区的信号质量。具体为:UE接收基站发送的测量配置消息,该测量配置消息用于指示参考信号的类型,例如:所指示的参考信号的类型可以是CRS,则UE基于CRS进行小区信号质量测量;或者,所指示的参考信号类型还可以是信道状态信息参考信号(Channel State Information-ReferenceSignal,以下简称CSI-RS),则UE基于CSI-RS进行小区信号质量测量;所指示的参考信号类型还可以是其他参考信号,如解调参考信号(Demodulation Reference Signal,以下简称DM-RS)、定位参考信号(Positioning Reference Signal,以下简称PRS)等,本发明不做限制。并且,基站在给UE发送测量配置消息之前,会根据邻居小区所使用的载波的不同,给测量配置消息中配置不同的参考信号类型;指示UE采用不同的参考信号类型进行小区信号质量的测量;可以理解的是,本发明实施例对测量配置消息所指示的参考信号类型并不做出限制。测量配置消息可以通过显式的方式携带参考信号类型的参数,或者,还可以采用隐式的方式来指示参考信号类型。
S102:UE根据上述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果。
S103:UE将上述测量结果发送给基站。
需要说明的是,上述测量配置消息中除用于指示参考信号类型之外,通常还可以携带测量目标、上报配置、测量数量、测量间隔等参数,其中,测量目标可以为UE需要测量的小区,例如:可以只测量UE当前服务小区,或者,可以只测量一个或多个邻居小区;或者,还可以既测量当前服务小区又测量一个或多个邻居小区;上报配置包括触发UE上报测量结果的条件以及上报的格式;测量数量,每种无线接入技术(Radio Access Technology,以下简称RAT),如GSM、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,以下简称UMTS),LTE等对应一定的数量配置,数量配置定义为用于触发事件的关联滤波的测量数量;测量间隔为UE执行测量的时间间隔,即测量周期。
UE根据该测量配置消息所指示的参考信号类型进行相应小区的信号质量测量,即当邻居小区采用不同的载波类型时,采用相应的参考信号类型测量邻居小区的RSRP和/或RSRQ,从而获得测量结果;例如:当邻居小区使用后向兼容载波类型(Backward-compatibleCarrier Type,以下简称BCT),则UE可以基于CRS测量,因为CRS在每个子帧上都存在,而CSI-RS只在某些子帧中有,是周期性出现的。当邻居小区使用NCT时,NCT上的CRS只保留端口0,且周期拉长到每5ms发送一次,因而不是每个子帧都有CRS,并且保留下来的CRS端口确定不用于解调,这样NCT上的RRC层的RSRP/RSRQ的测量可能基于CRS也可能基于其他RS,比如基于CSI-RS。因此,无论UE的服务小区或邻居小区使用哪一种载波类型,都可以根据参考信号类型标识所指示的参考信号类型来测量服务小区或邻居小区的RSRP和RSRQ中的至少一个。
需要注意的是,这里的邻居小区还可以是UE当前的服务小区,由测量对象来确定。当上述测量结果满足测量报告触发条件时,UE将测量结果上报给基站。
本发明实施例提供的方法,基站向UE发送用于指示参考信号类型的测量配置消息,UE根据该测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果后并将该测量结果发送给基站,从而实现了当邻居小区采用不同的载波类型时,采用相应的参考信号对邻居小区的RSRP和RSRQ中的至少一个进行测量,进而保证UE的正常通信。
图2为本发明提供的一种信号测量方法实施例二的流程示意图,该方法包括:
S201:基站向UE发送测量配置消息,该测量配置消息用于指示参考信号类型,以使UE根据该测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果。
S202:基站接收UE上报的所述测量结果。
具体的,UE当前的服务小区以及UE的邻居小区都有其对应的基站,UE当前服务小区的基站会将一部分邻居小区的列表配置发送给UE,使得UE测量该些邻居小区的信号质量。具体为:基站向UE发送测量配置消息,该测量配置消息用于指示参考信号类型,UE会根据测量配置消息中所指示的参考信号类型对小区的RSRP和RSRQ中的至少一个进行测量,获得测量结果。例如:所指示的参考信号的类型可以是CRS,则UE基于CRS进行小区信号质量测量;或者,所指示的参考信号类型还可以是CSI-RS,则UE基于CSI-RS进行小区信号质量测量。可以理解的是,本发明实施例对测量配置消息所指示的参考信号类型并不做出限制。测量配置消息可以通过显式的方式携带参考信号类型的参数,或者,还可以采用隐式的方式来指示参考信号类型。
需要说明的是,上述测量配置消息中除用于指示参考信号类型之外,通常还可以携带测量目标、上报配置、测量数量、测量间隔等参数,其中,测量目标可以为UE需要测量的小区,例如:可以只测量UE当前服务小区,或者,可以只测量一个或多个邻居小区;或者,还可以既测量当前服务小区又测量一个或多个邻居小区;上报配置包括触发UE上报测量结果的条件以及上报的格式;测量数量,每种无线接入技术(Radio Access Technology,以下简称RAT),如GSM、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,以下简称UMTS),LTE等对应一定的数量配置,数量配置定义为用于触发事件的关联滤波的测量数量;测量间隔为UE执行测量的时间间隔,即测量周期。
当上述测量结果满足测量配置消息中的上报配置所预设的上报触发条件时,将该测量结果上报给基站,以使基站获知下行信道的质量,决定下一步的操作。
本实施例提供的方法,基站向UE发送用于指示参考信号类型的测量配置消息,以使UE根据所指示的参考信号类型测量小区的信号质量,获得测量结果后上报给基站,从而实现了当邻居小区采用不同的载波类型时,采用相应的参考信号对邻居小区的RSRP和RSRQ中的至少一个进行测量,进而保证UE的正常通信。
在上述图2所示实施例的基础上,进一步地,在S201之前,还包括:基站根据当前服务小区的邻居小区的载波类型配置测量配置消息。
具体的,当UE的服务小区或邻居小区使用BCT时,基站配置上述测量配置消息中的参考信号类型就配置为第一参考信号;当UE的服务小区或邻居小区使用NCT时,基站配置上述测量配置消息中的参考信号类型就配置为第一参考信号和第二参考信号,或,第二参考信号。
进一步地,在上述实施例的基础上,可选的,上述测量配置消息中携带测量识别码(Identification,以下简称ID),通过该测量ID来指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或当前服务小区的邻居小区。
更进一步地,在上述实施例的基础上,上述测量配置消息中可以携带参考信号类型标识,该参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
具体的,若上述测量配置消息中携带的参考信号类型标识,该参考信号类型标识为至少一个比特,指示UE基于哪一种参考信号类型来测量,该参考信号类型可以为N种参考信号中的至少一种,且N为大于1的正整数。此处,以一个例子来说明,假设该参考信号类型为2个比特,当参考信号类型为第一状态(00),指示UE根据测量配置消息中的参数在测量ID对应的小区的第一参考信号上测量该小区的RSRP和/或RSRQ;当参考信号类型为第二状态(01),指示UE根据测量配置消息中的参数在测量ID对应的小区的第二参考信号上测量该小区的RSRP和/或RSRQ;当参考信号类型为第三状态(11),指示UE根据测量配置消息中的参数在测量ID对应的小区的第一参考信号上该小区的RSRP和/或RSRQ,和,在该小区的第二参考信号上测量该小区的RSRP和/或RSRQ。
若上述测量配置消息中携带的是位于不同数值范围内的测量ID,其用于指示不同的参考信号类型。一般的,不同的小区ID对应不同的小区,一个小区ID可以对应不同的测量ID,即可以对应不同的测量配置,基站将小区ID进行划分,使其对应相应的测量ID。例如:小区ID为100的对应的测量ID为1或2,小区ID为306的对应的测量ID为3,小区ID为500的对应的测量ID为4,假设基站设置的测量ID的阈值为2,其中,测量ID小于该阈值的小区使用第一参考信号来测量该小区的RSRP和/或RSRQ,测量ID等于该阈值的小区根据第二参考信号来测量该小区的RSRP和/或RSRQ,测量ID大于该阈值的小区根据第一参考信号和第二参考信号来测量该小区的RSRP和/或RSRQ。需要注意的是,测量ID阈值的设置由基站决定,且该阈值也可以是一段数值范围,比如第一范围1~3,第二范围4~6,不同数值范围内的测量ID对应的小区使用的参考信号类型是不同的。
在上述实施例的基础上,作为一种可行的实施方式,基站可以在发送给UE的所有小区的测量配置消息中始终包含用于指示参考信号类型的字段,假设现有技术中的测量配置消息的字段长度为10bit,本发明实施例中的测量配置消息为10bit+2bit,则后端的2bit用于指示参考信号类型,例如:比特00表示参考信号类型为CRS,比特10表示参考信号类型为CSI-RS。可选的,参考信号类型可以包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
在该实施场景下,具体的:若参考信号类型为上述N种参考信号中的第一参考信号,则UE可以根据测量配置消息所指示的第一参考信号,在小区的第一参考信号上测量上述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;或者,
若上述参考信号类型为N种参考信号中的第二参考信号,则UE可以根据测量配置消息所指示的第二参考信号,在所述小区的第二参考信号上测量该小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;或者,
若上述参考信号类型为第一参考信号和第二参考信号,则UE可以根据测量配置消息所指示的第一参考信号和第二参考信号,在上述小区的第一参考信号上测量小区的RSRP和RSRQ中的至少一个,和,在上述小区的第二参考信号上测量小区的RSRP和的RSRQ中的至少一个。
可选的,第一参考信号可以为CRS,第二参考信号可以为CSI-RS;或者,第一参考信号可以为公共参考信号CRS,第二参考信号可以为DM-RS;或者,第一参考信号可以为CSI-RS,第二参考信号可以为CRS等实现方式,本发明对此不做限制。
需要说明的是,一般情况下,当邻居小区使用BCT时,则UE可以基于CRS测量,因为CRS在每个子帧上都存在,而CSI-RS只在某些子帧中有,是周期性出现的。当邻居小区使用NCT时,NCT上的CRS只保留端口0,且周期拉长到每5ms发送一次,因而不是每个子帧都有CRS,并且保留下来的CRS端口确定不用于解调,这样NCT上的RRC层的RSRP/RSRQ的测量可能基于CRS也可能基于其他RS,比如基于CSI-RS。因此,无论UE的服务小区或邻居小区使用哪一种载波类型,都可以根据参考信号类型标识所指示的参考信号类型来测量服务小区或邻居小区的RSRP和RSRQ中的至少一个。
当测量配置消息中的参考信号类型字段的值用于指示第一类型的参考信号,则UE可以采用测量配置消息中的参数在服务小区或邻居小区的第一参考信号上测量小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;当测量配置消息中的参考信号类型字段的值用于指示第二类型的参考信号,则UE可以采用测量配置消息中的参数在服务小区或邻居小区的第二参考信号上测量小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;当测量配置消息中的参考信号类型字段的值用于指示第三类型的参考信号,上述测量配置消息指示UE采用测量配置消息中的参数在服务小区或邻居小区的第一参考信号上测量小区的RSRP和RSRQ中的至少一个,和,在第二参考信号上测量小区的RSRP和RSRQ中的至少一个。
在上述实施例的基础上,作为另一种可行的实施方式,基站在UE的部分邻居小区的测量配置消息中包含用于指示参考信号类型的字段,其余邻居小区的测量配置消息采用现有的测量配置消息。
UE接收到基站发送的测量配置消息,会根据测量配置消息的类型判断该消息是现有的测量配置消息或者是新的测量配置消息;比如可以根据测量配置消息的长度区分不同的测量配置消息类型,当UE判断所接收到基站所发送的测量配置消息与现有的配置消息的字段长度相等时,则UE确定该测量配置消息为现有的测量配置消息,UE可以基于CRS来测量小区的RSRP和/或RSRQ;当UE判断所接收到基站所发送的测量配置消息的字段长度与现有的测量配置消息的字段长度不相等,则UE确定该测量配置消息中包含有用于指示参考信号类型的字段,则UE根据该用于指示参考信号类型字段的值确定采用哪一种参考信号类型对相应小区的RSRP和/或RSRQ进行测量,根据参考信号类型对小区的信号质量进行测量的具体过程参见上述实施例中的相关描述,在此不再赘述。
在上述实施例的基础上,作为另一种可行的实施方式,基站发送给UE的所有小区的测量配置消息中始终携带位于不同数值范围内的测量ID,根据该测量ID所属的数值范围的不同确定不同的参考信号类型,进而测量相应小区的RSRP和/或RSRQ。
具体的,基站会根据测量ID对UE的服务小区或邻居小区进行划分,其中一部分测量ID(第一范围)分配给基于CRS测量的服务小区或邻居小区及关联的上报配置,另一部分测量ID(第二范围)分配给基于CSI-RS测量的服务小区或邻居小区及关联的上报配置,还有一部分测量ID(第三范围)分配给基于CSI-RS和CRS测量的服务小区或邻居小区及关联的上报配置。
当UE接收到的测量配置消息中的测量ID属于第一范围内的数值,则UE根据测量配置消息中的参数在该测量ID对应的小区的第一参考信号上测量该小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;当UE接收到的测量配置消息中的测量ID属于第二范围内的数值,则UE根据测量配置消息中的参数在该测量ID对应的小区的第二参考信号上测量该小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;当UE接收到的测量配置消息中的测量ID属于第三范围内的数值,则UE根据测量配置消息中的参数在该测量ID对应的小区的第一参考信号上测量该小区RSRP和RSRQ中的至少一个,和,在第二参考信号上测量该小区的RSRP和RSRQ中的至少一个。
本发明实施例提供的方法,基站向UE发送用于指示参考信号类型的测量配置消息,UE根据该测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果后并将该测量结果发送给基站,从而实现了当邻居小区采用不同的载波类型时,采用相应的参考信号对邻居小区的RSRP和RSRQ中的至少一个进行测量,进而保证UE的正常通信。
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。
图3为本发明提供的一种信号测量装置实施例一的结构示意图,如图3所示,该装置包括:接收模块30,用于接收基站发送的测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型;测量模块31,用于根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;发送模块32,用于将所述测量结果发送给所述基站。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
进一步地,上述测量配置消息中携带测量ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区;上述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型;所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
在图3所示实施例的基础上,进一步地,若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第一参考信号,则所述测量模块31具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号,在所述小区的所述第一参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;或者,若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第二参考信号,则所述测量模块31具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第二参考信号,在所述小区的第二参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;或者,若所述参考信号类型为所述第一参考信号和所述第二参考信号,则所述测量模块31具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号和所述第二参考信号,在所述小区的第一参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个,和,在所述小区的所述第二参考信号上测量所述小区的RSRP和的RSRQ中的至少一个。
需要注意的是,上述第一参考信号为公共参考信号为CRS,所述第二参考信号为CSI-RS。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图4为本发明提供的一种信号测量装置实施例二的结构示意图,如图4所示,该装置包括:发送模块40,用于向UE发送测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型,以使所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;接收模块41,用于接收所述UE上报的所述测量结果。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图5为本发明提供的一种信号测量装置实施例三的结构示意图,在图4所示实施例的基础上,进一步地,该装置还包括:配置模块42,用于在发送模块40向UE发送测量配置消息之前,根据当前服务小区的邻居小区的载波类型配置所述测量配置消息。
进一步地,上述测量配置消息中携带测量识别码ID,该测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区;上述测量配置消息中携带参考信号类型标识,该参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型;上述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图6为本发明提供的一种信号测量装置实施例四的结构示意图,如图6所示,该装置包括:接收器60,用于接收基站发送的测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型;处理器61,用于根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;发送器62,用于将所述测量结果发送给所述基站。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
可选的,所述测量配置消息中携带测量ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区。
可选的,所述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
可选的,所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
可选的,若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第一参考信号,则所述处理器61具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号,在所述小区的所述第一参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;或者,
若所述参考信号类型为所述N种参考信号中的第二参考信号,则所述处理器61具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第二参考信号,在所述小区的第二参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个;或者,
若所述参考信号类型为所述第一参考信号和所述第二参考信号,则所述处理器61具体用于根据所述测量配置消息所指示的所述第一参考信号和所述第二参考信号,在所述小区的第一参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个,和,在所述小区的所述第二参考信号上测量所述小区的RSRP和RSRQ中的至少一个。
可选的,所述第一参考信号为公共参考信号为CRS,所述第二参考信号为CSI-RS。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图7为本发明提供的一种信号测量装置实施例五的结构示意图,如图7所示,该装置包括:发送器70,用于向UE发送测量配置消息,所述测量配置消息用于指示参考信号类型,以使所述UE根据所述测量配置消息所指示的参考信号类型进行小区信号质量测量,获得测量结果;接收器71,用于接收所述UE上报的所述测量结果。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图8为本发明提供的一种信号测量装置实施例六的结构示意图,在图7所示实施例的基础上,该装置包括:处理器72,用于在所述发送器向UE发送测量配置消息之前,根据当前服务小区的邻居小区的载波类型配置所述测量配置消息。
可选的,所述测量配置消息中携带测量识别码ID,所述测量ID用于指示进行信号质量测量的小区为当前服务小区或所述当前服务小区的邻居小区。
可选的,所述测量配置消息中携带参考信号类型标识,所述参考信号类型标识用于指示参考信号类型;或者,位于不同数值范围内的测量ID用于指示不同的参考信号类型。
可选的,所述参考信号类型包括N种参考信号中的至少一种,所述N为大于1的正整数。
本实施例提供的测量装置可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
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。