CN103227692B - 上行闭环发送分集***及其预编码指示异常的处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种上行闭环发送分集***及其预编码指示异常的处理方法,所述方法包括:当终端接收到网络侧发来的被传送预编码指示(TPI)且所述TPI小于预设的阈值时,与网络侧进行信息交互;或,使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。本发明中终端在接收到的TPI均小于预设的阈值时,与网络侧进行信息交互或使用预设的TPI进行上行闭环发送分集,如此,终端能够在上行闭环发送分集时对发射所需的预编码指示异常进行处理,能够保证上行闭环发送分集功能的实现,进而能够保证数据发送并提高了***的性能。

Description

上行闭环发送分集***及其预编码指示异常的处理方法
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种上行闭环发送分集(Uplink ClosedLoopTransmit Diversity,UL CLTD)***及其预编码指示异常的处理方法。
背景技术
多天线技术通过在发送端和/或接收端使用多根天线来实现更高的***容量、更广的小区覆盖以及更好的业务质量。发送端或接收端的多根天线既可以用来实现发送或接收分集,也可以用来实现空间复用。其中,发送分集技术是一种在发送端发送至少两个含有相同信息的信号的无线通信领域的抗衰落技术。这些承载相同信息的信号来源于至少两个相互独立的信号源。发送分集技术依据自身发射信号样值的结构与统计特性以及自身所占无线资源的不同,可以划分为空间、频率、时间三大基本类型,也可以是这三种基本类型的相互结合。所谓空间分集是指利用不同发射地点(空间)位置的不同,信号在经历信道后达到接收端时在统计特性上的不相关性,实现抗衰落的功能。所谓频率分集是指利用位于不同频段的信号经衰落信道后在统计上的不相关特性,即不同频段衰落统计特性上的差异,来实现抗衰落(频率选择性)的功能,实现时可以将待发送的信息分别调制在频率不相关的载波上进行发射。所谓时间分集是指利用一个随机衰落信号,当取样点的时间间隔足够大时,具体为大于传输信道相干时间时,样点间的衰落在统计上是互不相关的,即利用时间上衰落统计特性上的差异来实现抗时间选择性衰落。
发送分集技术依据接收端是否需要向发送端反馈分集需要的参数分为开环发送分集模式和闭环发送分集模式。其中,开环发送分集模式下,接收端不需要向发送端反馈任何额外的与发射相关的信息,发送端可以自行使用相应的编码技术,例如简单的空-时编码完成发送分集。闭环发送分集模式下,接收端需要使用反馈信道反馈给发射端一个与发送分集相关的参数,例如发送分集所需的预编码向量,通过预编码指示信息指示,发送端在接收后使用该反馈信息完成发送分集。
在第三代合作伙伴计划(The 3rd Generation Partnership Project,3GPP)Release 10中,高速上行链路分组接入(High Speed Uplink Packet Access,HSUPA)***用户端的上行开环发送分集已经完成了标准的制定(TR25.863),目前正在讨论的闭环发送分集的相关内容,引入了被传送预编码指示(Transmitted Precoding Indication,TPI)。当前业界在上行闭环发送分集的信道结构中增加一个上行信道,即辅专用物理控制信道(S-DPCCH),上传辅导频值给网络侧,网络侧利用接收到辅导频值和专用物理控制信道(DPCCH)中的导频值获知信道路径的衰弱情况,用于估算TPI值;新增加一个下行信道,类似于分数专用物理信道(F-DPCH),即分数被传送预编码指示信道(F-TPICH),用于传送上行发射分集的TPI给终端。
图1示出了F-TPICH的帧结构,10ms长的每个无线帧包括5个子帧,每个子帧有3个时隙,每个时隙有2560个码片。扩频因子为256,每个时隙有10个符号特征码,20个比特位。一个TPI是在每个子帧的前两个连续时隙中传送,且每个时隙中每个符号的传送都是用相同的时隙格式。TPI指示更新速率是3个时隙。TPI位模式信息与TPI相位之间的映射关系见表1。
表1
终端收到当前的TPI后,需要进行条件判断,即终端需要将测量该TPI的可靠性。当终端根据高层信令指示在前3个时隙或前240个时隙里估算来自服务链路上F-TPICH上的TPI域,至少有一个TPI能够大于或等于设定的阈值Qtpi,其中Qtpi是预先通过测试决定的,终端则可以应用该接收到TPI命令。具体应用时间点为收到TPI后的512码片,终端在第一个DPCCH时隙边界应用TPI中指示的预编码信息。
UL CLTD正常运行的情况下,下行无线链路环境恶劣,当在高层信令指示的周期里,比如3个时隙或240个时隙里,终端收到的TPI都小于设定的阈值时,如何保证上行闭环发送分集功能的实现成为一个亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种上行闭环发送分集***及其预编码指示异常的处理方法,能够保证上行闭环发送分集功能的实现。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法,所述方法包括:
当终端接收到网络侧发来的被传送预编码指示TPI且所述TPI小于预设的阈值时,与网络侧进行信息交互;或,使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。
其中,所述终端使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集为:
所述终端使用预先配置的固定的TPI或自身最近一次使用的TPI或自身最近接收到的大于或等于所述阈值的TPI进行上行闭环发送分集。
其中,所述终端与网络侧进行信息交互为:
所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧;
网络侧接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
进一步地,在所述使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集之后,所述方法还包括:
所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧;
网络侧接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
进一步地,所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧之前,所述方法还包括:
当所述终端接收到的TPI小于预设的阈值时,启动预先设置的定时器或计数器。
其中,所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧为:
当所述定时器超时或所述计数器达到预设的最大值后,且未收到网络侧发来的、大于或等于所述阈值的TPI时,发送TPI质量指示信息至网络侧。
一种上行闭环发送分集***,所述***包括:终端和网络侧;其中,
所述终端,用于接收到所述网络侧发来的TPI且所述TPI小于预设的阈值时,与网络侧进行信息交互;或使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。
其中,所述终端,具体用于使用预先配置的固定的TPI或自身最近一次使用的TPI或自身最近接收到的大于或等于所述阈值的TPI进行上行闭环发送分集。
其中,所述终端,具体用于发送TPI质量指示信息至网络侧;
所述网络侧,用于接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
进一步地,所述终端,在使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集时,还用于发送TPI质量指示信息至所述网络侧;
相应地,所述网络侧,具体用于接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
进一步地,所述终端,还用于在接收到的TPI小于预设的阈值时,启动预先设置的定时器或计数器。
其中,所述终端,具体用于当所述定时器超时或所述计数器达到预设的最大值后,且未收到所述网络侧发来的、大于或等于所述阈值的TPI时,发送TPI质量指示信息至网络侧。
本发明中终端在接收到的TPI均小于预设的阈值时,与网络侧进行信息交互或使用预设的TPI进行上行闭环发送分集,如此,终端能够在上行闭环发送分集时对发射所需的预编码指示异常进行处理,能够保证上行闭环发送分集功能的实现,进而能够保证数据发送并提高了***的性能。
附图说明
图1为F-TPICH帧结构的示意图;
图2为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法的实现流程示意图;
图3为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例一的实现流程示意图;
图4为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例二的实现流程示意图;
图5为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例三的实现流程示意图;
图6为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例四的实现流程示意图;
图7为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例五的实现流程示意图;
图8为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例六的实现流程示意图;
图9为本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例七的实现流程示意图;
图10为本发明上行闭环发送分集***的结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想为:当终端接收到网络侧发来的TPI且所述TPI小于预设的阈值时,与网络侧进行信息交互;或,使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举实施例并参照附图,对本发明进一步详细说明。
图2示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法的实现流程,如图2所示,所述方法包括下述步骤:
步骤201,终端接收网络侧发来的TPI,并对接收到的TPI进行质量评估;
具体地,终端在预设的上行闭环发送分集的测量周期内对TPI进行质量评估,若在一个测量周期内,存在TPI大于或等于预先设置的阈值时,所述终端使用该TPI进行上行闭环发送分集;否则,执行步骤202或步骤203。
步骤202,当所述终端接收到的TPI小于预设的阈值时,使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集;
具体地,当所述终端在一个测量周期里接收到的TPI均小于所述阈值时,则使用预先配置的一个固定的TPI进行上行闭环发送分集;或者,使用自身最近一次使用的TPI,或者自身最近收到的大于或等于所述阈值的TPI进行上行闭环发送分集;其中,所述固定的TPI或最近一次使用的TPI均大于或等于所述阈值。
步骤203,所述终端与网络侧进行信息交互;
具体地,所述终端与网络侧进行信息交互为:所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧;网络侧接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
优选地,在所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧之前,所述方法还可以包括:在所述终端接收到的TPI小于预设的阈值时,启动预先设置的定时器或计数器;其中,所述定时器或计数器用于对所述测量周期进行定时或计数,具体地,当所述终端在一个测量周期内未收到一个大于或等于所述阈值的TPI时,则所述计数器加1,否则,所述计数器清零。
相应地,所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧为:当所述定时器超时或所述计数器达到预设的最大值后,且未收到网络侧发来的、大于或等于所述阈值的TPI时,发送TPI质量指示信息至网络侧。
其中,所述网络侧重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能具体为:当所述终端的上行闭环发送分集的测量周期为3个时隙时,网络侧可以将所述测量周期修改为240个时隙并通知给所述终端;当所述终端的上行闭环发送分集的测量周期为240个时隙时,网络侧可以通过RRC重配置消息关闭所述终端的上行闭环发送分集功能。
应当理解,上述方法中步骤202和步骤203没有严格的先后顺序,还可以同时执行。
下面通过实施例对上述方法进行进一步说明,其中,为了便于理解,实施例一到实施例七中,所述TPI小于所述预设的阈值可以表述为所述TPI不满足预设的阈值;所述TPI大于或等于所述预设的阈值可以表述为所述TPI满足预设的阈值。
图3示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例一的实现流程,如图3所示,所述实施例一为终端接收到的TPI均不满足预先设定的阈值,终端向网络侧上报TPI质量指示信息的示例,具体包括下述步骤:
步骤301,网络侧通过F-TPICH下发TPI至终端;
其中,所述终端被配置上行闭环发送分集上行激活状态1,且该终端的上行闭环发送分集的测量周期为3个时隙。
步骤302,所述终端对接收到的TPI进行质量评估,当所述TPI的能量值低于设定的阈值时,向网络侧发送TPI质量指示信息;
这里,所述TPI质量指示信息可以通过物理层信息传送,比如S-DPCCH信道中预留两位中一位进行指示;具体地,当所述预留两位中一位被应用且置位1,则表示该TPI质量指示信息。该TPI质量指示信息也可以用高层信息传送,比如高层上行消息。
图4示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例二的实现流程,如图4所示,所述实施例二为终端在接收到的TPI不满足设定的阈值时,使用最近一次使用的可靠的TPI进行上行闭环发送分集的示例,具体包括下述步骤:
步骤401,网络侧通过F-TPICH下发TPI至终端;
其中,所述终端被配置上行闭环发送分集上行激活状态1,且该终端的上行闭环发送分集的测量周期为3个时隙。
步骤402,所述终端对接收到的TPI进行质量评估,当所述TPI的能量值低于设定的阈值时,使用最近使用的可靠的TPI进行上行闭环发送分集。
图5示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例三的实现流程,如图5所示,所述实施例三为终端在接收到的TPI不满足设定的阈值时,使用最近一次使用的可靠的TPI进行上行闭环发送分集且上报TPI质量指示信息给网络侧的示例,具体包括下述步骤:
步骤501,网络侧通过F-TPICH下发TPI至终端;
其中,所述终端被配置上行闭环发送分集上行激活状态1,且该终端的上行闭环发送分集的测量周期为3个时隙。
步骤502,所述终端对接收到的TPI进行质量评估,当所述TPI的能量值低于设定的阈值时,使用最近使用的可靠的TPI进行上行闭环发送分集且向网络侧发送TPI质量指示信息。
这里,所述终端向网络侧发送TPI质量指示信息的过程与实施例一相同,不再赘述。
图6示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例四的实现流程,如图6所示,所述实施例四为终端在接收到的TPI不满足设定的阈值时,使用预先配置的固定的TPI进行上行闭环发送分集且启动预先设置的定时器的示例,具体包括下述步骤:
步骤601,网络侧通过F-TPICH下发TPI至终端;
其中,所述终端被配置上行闭环发送分集上行激活状态1,且该终端的上行闭环发送分集的测量周期为240个时隙。
步骤602,所述终端对接收到的TPI进行质量评估,当所述TPI的能量值低于设定的阈值,并检查到前240个时隙中不存在一个TPI满足所述阈值时,使用预先配置的固定的TPI的位模式进行上行闭环发送分集且启动预先设置的定时器;
这里,比如固定的TPI的位模式为1100,定时器最大值设置为3秒。
优选地,该步骤还可以包括:当所述定时器超时之后,终端仍未接收到一个满足所述阈值的TPI,向网络侧发送TPI质量指示信息。这里,所述终端向网络侧发送TPI质量指示信息的过程与实施例一相同,不再赘述。
图7示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例五的实现流程,如图7所示,所述实施例五为终端在接收到的TPI不满足设定的阈值时,使用最近一次使用的TPI进行上行闭环发送分集且启动预先设置的计数器的示例,具体包括下述步骤:
步骤701,网络侧通过F-TPICH下发TPI至终端;
其中,所述终端被配置上行闭环发送分集上行激活状态1,且该终端的上行闭环发送分集的测量周期为240个时隙。
步骤702,所述终端接收到TPI后,启动一个计数器,并初始化为0,并对接收到的TPI进行质量评估,当所述TPI的能量值低于设定的阈值,并检查到前240个时隙中不存在一个TPI满足所述阈值时,使用最近一次使用的TPI的位模式进行上行闭环发送分集,并将所述计数器加1;
优选地,该步骤还可以包括:当所述计数器达到预先设置的最大值后,终端仍未接收到一个满足所述阈值的TPI,向网络侧发送TPI质量指示信息。这里,所述终端向网络侧发送TPI质量指示信息的过程与实施例一相同,不再赘述。
图8示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例六的实现流程,如图8所示,所述实施例六为网络侧收到测量周期为3个时隙的终端上报的TPI质量指示信息后续处理过程的示例,具体包括下述步骤:
步骤801,网络侧接收上行闭环发送分集的测量周期为3个时隙的终端上报的TPI质量指示信息;
步骤802,网络侧重新配置上行闭环发送分集的测量周期并通知给所述终端,具体可以为将所述测量周期修改为240个时隙。
图9示出了本发明上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法实施例七的实现流程,如图9所述,所述实施例七为网络侧收到测量周期为240个时隙的终端上报的TPI质量指示信息后续处理过程的示例,具体包括下述步骤:
步骤901,网络侧接收上行闭环发送分集的测量周期为240个时隙的终端上报的TPI质量指示信息;
步骤902,网络侧通过无线资源控制协议(Radio Resource Control,RRC)重配置消息关闭终端的上行闭环发送分集功能并通知给所述终端。
图10示出了本发明上行闭环发送分集***的结构示意,如图10所示,所述***包括:终端101和网络侧102;其中,
所述终端101,用于接收到所述网络侧102发来的TPI且所述TPI小于预设的阈值时,与网络侧102进行信息交互;或使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。
其中,所述终端101,具体用于使用预先配置的固定的TPI或自身最近一次使用的TPI或自身最近接收到的大于或等于所述阈值的TPI进行上行闭环发送分集。
其中,所述终端101,具体用于发送TPI质量指示信息至网络侧102;
所述网络侧102,用于接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端101的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
进一步地,所述终端101,在使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集时,还用于发送TPI质量指示信息至所述网络侧102;
相应地,所述网络侧102,具体用于接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端101的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
进一步地,所述终端101,还用于在接收到的TPI小于预设的阈值时时,启动预先设置的定时器或计数器。
其中,所述终端101,具体用于当所述定时器超时或所述计数器达到预设的最大值后,且未收到所述网络侧102发来的、大于或等于所述阈值的TPI时,发送TPI质量指示信息至网络侧102。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (12)

1.一种上行闭环发送分集***预编码指示异常的处理方法,其特征在于,所述方法包括:
在一个测量周期内,当终端接收到网络侧发来的被传送预编码指示TPI且所述TPI均小于预设的阈值时,发送TPI质量指示信息到网络侧;或,使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集为:
所述终端使用预先配置的固定的TPI或自身最近一次使用的TPI或自身最近接收到的大于或等于所述阈值的TPI进行上行闭环发送分集。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
网络侧接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集时,所述方法还包括:
所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧;
网络侧接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧之前,所述方法还包括:
当所述终端接收到的TPI小于预设的阈值时,启动预先设置的定时器或计数器。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧为:
当所述定时器超时或所述计数器达到预设的最大值后,且未收到网络侧发来的、大于或等于所述阈值的TPI时,发送TPI质量指示信息至网络侧。
7.一种上行闭环发送分集***,其特征在于,所述***包括:终端和网络侧;其中,
所述终端,用于在一个测量周期内,接收到所述网络侧发来的TPI且所述TPI均小于预设的阈值时,发送TPI质量指示信息到网络侧;或使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集。
8.根据权利要求7所述的***,其特征在于,所述终端,具体用于使用预先配置的固定的TPI或自身最近一次使用的TPI或自身最近接收到的大于或等于所述阈值的TPI进行上行闭环发送分集。
9.根据权利要求7所述的***,其特征在于,所述网络侧,用于接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
10.根据权利要求7所述的***,其特征在于,所述终端,在使用预先设置的TPI进行上行闭环发送分集时,还用于发送TPI质量指示信息至所述网络侧;
相应地,所述网络侧,具体用于接收到TPI质量指示信息后,重新配置所述终端的上行闭环发送分集的测量周期或关闭上行闭环发送分集功能。
11.根据权利要求9或10所述的***,其特征在于,所述终端发送TPI质量指示信息至网络侧之前,所述终端,还用于在接收到的TPI小于预设的阈值时,启动预先设置的定时器或计数器。
12.根据权利要求11所述的***,其特征在于,所述终端,具体用于当所述定时器超时或所述计数器达到预设的最大值后,且未收到所述网络侧发来的、大于或等于所述阈值的TPI时,发送TPI质量指示信息至网络侧。
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