干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法制造方法及图纸

技术编号:18461090 阅读:38 留言:0更新日期:2018-07-18 13:38
本发明专利技术实施例公开了一种干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法,所述方法包括:第一通信设备获取第一发送配置信息;其中,若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果;其中,所述第一测量结果,用于跨链路的干扰协调。

Interference measurement method and device and timing deviation measurement method

An embodiment of the invention discloses an interference measurement method, a device and a timing deviation measurement method. The method comprises the first communication device obtaining first transmission configuration information, in which the first communication device is a second base station or a cell connected to the second base station if the second communication device is the first base station. The internal user device UE; if the second communication device is a first UE, the first communication device is a second UE or a adjacent base station of the base station connected by the first UE; according to the first transmission configuration information, the first reference signal is measured to form a first measurement result; among them, the first measurement result is used for the first measurement result, Interference coordination in cross link.

【技术实现步骤摘要】
干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法
本专利技术涉及无线通信领域,尤其涉及一种干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法。
技术介绍
长期演进(LongTermEvolution,LTE)系统支持在成对的频谱上执行频分双工(FrequencyDivisionDuplex,FDD)操作(下行工作在一个载波上,上行工作在另外一个载波上)。同时也支持在一个非成对的载波上执行时分双工(TimeDivisionDuplex,TDD)操作。现有的TDD操作方式只能应用有限几种上下行链路子帧分配的配置方式(对应配置0到配置6),且邻区之间采用相同的配置,也即有着相同的发送方向。增强干扰和流量适配的环境(enhancedinterferencemitigationandtrafficadaptation,eIMTA)可以半静态的(10ms以上)配置LTE系统的上下行链路方向,邻区之间可以采用不同的TDD上下行链路子帧分配的配置方式,但这些配置方式仍限于上述有限的集中配置方式。为了满足业务快速自适应的需求、以及进一步提高频谱的使用效率,未来无线通信系统(如5G/NewRadio系统)应支持动态TDD操作,动态TDD操作是指可以在非成对频谱上、或在成对频谱中的上行载波或下行载波上动态或半动态的改变上行或下行的发送方向。相比较eIMTA,这里动态TDD操作可以支持子帧级、或时隙级、甚至更动态的发送方向改变。而且,动态TDD不限制仅采用上述有限几种的上下行链路子帧分配的配置方式,而可以更灵活的调度上下行发送。这里的动态TDD亦可称为灵活双工(flexibleduplexing)或双工灵活性(duplexingflexibility)。但是在应用或仿真过程中面临跨链路干扰严重的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例期望提供一种干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法,期望减少干扰提升通信质量。为达到上述目的,本专利技术的技术方案是这样实现的:本专利技术实施例第一方面提供一种干扰测量方法,包括:第一通信设备获取第一发送配置信息;其中,所述第一发送配置信息为第二通信设备发送第一参考信号的配置信息;若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果。本专利技术实施例第二方面提供一种干扰测量方法,包括:第二通信设备获取第一参考信号的第一发送配置信息;其中,若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;根据所述第一发送配置信息发送所述第一参考信号;其中,所述第一参考信号,用于供所述第一通信设备测量形成第一测量结果。本专利技术实施例第三方面提供一种干扰测量装置,应用于第一通信设备中,包括:第一获取单元,用于第一发送配置信息;其中,所述第一发送配置信息为第二通信设备发送第一参考信号的配置信息;若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;第一测量单元,用于根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果。本专利技术实施例第四方面提供一种干扰测量装置,应用于第二通信设备中,包括:第二获取单元,用于获取第一参考信号的第一发送配置信息;其中,若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;第二发送单元,还用于根据所述第一发送配置信息发送所述第一参考信号;其中,所述第一参考信号,用于供所述第一通信设备测量形成第一测量结果。本专利技术实施例第五方面提供一种定时偏差测量方法,基站配置用户终端UE进行跨链路的定时偏差测量的配置信息;将所述配置信息发送给UE;其中,所述配置信息用于触发所述UE进行跨链路的定时偏差测量;接收所述UE上报的所述定时偏差测量的测定结果。本专利技术实施例第六方面提供一种定时偏差测量方法,包括:用户终端UE接收基站发送的配置信息;根据所述配置信息,进行跨链路的定时偏差测量,获得测量结果;将所述测量结果上报给基站。UE把跨链路叉链路的定时偏差测量结果上报给基站。本专利技术实施例第七方面提供一种定时偏差测量方法,包括:基站配置进行跨链路的定时偏差测量的配置信息,基站基于所述配置信息进行跨链路的定时偏差测量。本专利技术实施例提供一种干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法,会在两个跨链路的通信设备之间,交互参考信号的发送配置信息,进行测量的通信设备会根据接收的发送配置信息进行测量,从而获得跨链路的干扰测量,方便后续跨链路的干扰协调;从而降低跨链路干扰,提升通信质量。附图说明图1为本专利技术实施例提供的第一种干扰测量方法的流程示意图;图2为本专利技术实施例提供的第二种干扰测量方法的流程示意图;图3为本专利技术实施例提供的第三种干扰测量方法的流程示意图;图4为本专利技术实施例提供的第一种干扰测量装置的结构示意图;图5为本专利技术实施例提供的第一种干扰测量装置的结构示意图;图6为本专利技术实施例提供的第一种跨链路干扰的干扰示意图;图7为本专利技术实施例提供的第二种跨链路干扰的干扰示意图;图8为本专利技术实施例提供的第三种跨链路干扰的干扰示意图。具体实施方式以下结合说明书附图及具体实施例对本专利技术的技术方案做进一步的详细阐述。如图1所示,本实施例提供一种干扰测量方法,包括:步骤S110:第一通信设备获取第一发送配置信息;其中,所述第一发送配置信息为第二通信设备发送第一参考信号的配置信息;若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;步骤S120:根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果。在本实施例中,所述第一测量结果,可用于跨链路的干扰协调。本实施例所述干扰测量方法可为应用于基站或UE等各种第一通信设备中的干扰测量方法。这里的第一通信设备和第二通信设备都为无线通信网络的通信设备。在本实施例中所述基站可为演进型基站(evolutionNodeBasestation,eNB)、下一代基站(thenextGenerationNodeBasestation,gNB)、家庭基站、小小区基站或各种接入点(AccessPoint,AP)等可供其他设备接入的通信设备。所述UE通常可为手机、平板电脑或可穿戴式设备等各种移动终端。在本实施例中所述第二通信设备在发送第一参考信号之前,会获取所述第一发送配置信息,这样的话,在步骤S110中所述第一通信设备就能够获取到所述第一发送配置信息。根据所述第一发送配置信息,第一通信设备可以知道第一参考信号在哪些时频资源上发送,在哪些时频资源上有可能接收本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种干扰测量方法,其特征在于,包括:第一通信设备获取第一发送配置信息;其中,所述第一发送配置信息为第二通信设备发送第一参考信号的配置信息;若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果。

【技术特征摘要】
1.一种干扰测量方法,其特征在于,包括:第一通信设备获取第一发送配置信息;其中,所述第一发送配置信息为第二通信设备发送第一参考信号的配置信息;若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在对所述第一参考信号进行测量之前,获取第一测量配置信息;将所述第一测量配置信息发送给第三通信设备,或,根据所述第一测量配置信息执行资源调度;其中,所述第一测量配置信息至少包括:第一静默配置信息;所述第一静默配置信息用于指示禁止所述第三通信设备发送信号的预定时频资源,所述第三通信设备包括以下至少之一:所述第二通信设备、所述第一通信设备的相邻设备、及所述第一通信设备连接的通信设备。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一测量配置信息,还包括以下至少之一:测量对象信息,用于指示被测量的信道、小区和/或所述第二通信设备;测量子帧信息,用于指示测量子帧;测量时隙信息,用于指示测量时隙;测量周期信息,用于指示测量周期;测量偏移量信息,用于指示测量时间偏移量和/或频率偏移量;测量持续时长信息,用于指示一次测量的持续时长;测量图样信息,用于指示测量所在的时间和/或频率资源。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一静默配置信息包括以下至少之一:静默子帧信息,用于指示禁止发送信号的静默子帧;静默时隙信息,用于指示禁止发送信号的静默时隙;静默时频图样信息,用于指示禁止发送信号的时频资源;静默端口信息,用于指示禁止发送信号的端口;发送功率信息,用于指示发送信号的发射功率为零。5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一发送配置信息包括以下至少之一:发送子帧信息,用于指示所述第一参考信号的发送子帧;发送时隙信息,用于指示所述第一参考信号的发送时隙;发送周期信息,用于指示所述第一参考信号的发送周期;发送偏移信息,用于指示所述第一参考信号在时域和/或频域上的偏移量;发送端口信息,用于指示所述第一参考信号的端口;发送图样信息,用于指示所述第一参考信号的发送的时频资源;第二静默配置信息,用于指示所述第三通信设备发送信号的预定时频资源,和/或为所述第一通信设备生成第一静默配置信息的依据。6.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据所述第一测量结果,进行跨链路的干扰协调;或,将所述第一测量结果返回给所述第二通信设备,所述第一测量结果,用于供所述第二通信设备进行所述跨链路的干扰协调。7.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一测量结果为从所述第二通信设备到所述第一通信设备的第一信道的干扰测量;所述方法还包括:基于信道的互易性及所述第一测量结果,得到从所述第一通信设备到所述第二通信设备的第二信道的第二测量结果;或,所述第一通信设备向所述第二通信设备发送第二发送配置信息;基于所述第二发送配置信息发送第二参考信号,其中,所述第二参考信号,用于形成从所述第一通信设备到所述第二通信设备的第二测量结果。8.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果,包括:当进行统计性跨链路干扰测量时,测量所述第一参考信号,获得无线信号管理RRM测量结果和/或信道测量结果和/或干扰状况信息;当进行瞬时跨链路干扰测量时,测量所述第一参考信号,获得干扰源和/或干扰方向和/或信道状态信息结果和/或干扰状况信息。9.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一发送配置信息,对所述第一参考信号进行测量,形成第一测量结果,包括:若所述第一参考信号是利用波束发送的,识别所述波束获得波束标识信息;其中,所述波束标识信息为所述第一测量结果的组成部分。10.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一测量结果,用于与比较门限进行比较,形成比较结果;所述比较结果,用于确定是否存在所述跨链路干扰和/或所述跨链路干扰程度。11.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,若所述第一通信设备为干扰设备,则所述第二通信设备为受扰设备;若所述第一通信设备为受扰设备,则所述第一通信设备为干扰设备。12.一种干扰测量方法,其特征在于,包括:第二通信设备获取第一参考信号的第一发送配置信息;其中,若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;根据所述第一发送配置信息发送所述第一参考信号;其中,所述第一参考信号,用于供所述第一通信设备测量形成第一测量结果。13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收所述第一通信设备发送的第一测量配置信息;所述第一测量配置信息至少包括:第一静默配置信息;根据所述第一静默配置信息,屏蔽在所述第一通信设备的邻设备在预定时频资源发送信号的操作。14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述第一发送配置信息包括以下至少之一:发送子帧信息,用于指示所述第一参考信号的发送子帧;发送时隙信息,用于指示所述第一参考信号的发送时隙;发送周期信息,用于指示所述第一参考信号的发送周期;发送偏移信息,用于指示所述第一参考信号在时域和/或频域上的偏移量;发送端口信息,用于指示所述第一参考信号的端口;发送图样信息,用于指示所述第一参考信号的发送的时频资源;第二静默配置信息,用于指示所述第三通信设备发送信号的预定时频资源,和/或为所述第一通信设备生成第一静默配置信息的依据。15.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收所述第一测量结果;根据所述第一测量结果,进行跨链路的干扰协调。16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一测量结果为从所述第二通信设备到所述第一通信设备的第一信道的干扰测量;所述方法还包括:基于信道的互易性及所述第一测量结果,得到从所述第一通信设备到所述第二通信设备的第二信道的第二测量结果;或,接收所述第一通信设备发送的第二发送配置信息;根据所述第二发送配置信息,测量所述第二参考信号。17.一种干扰测量装置,其特征在于,应用于第一通信设备中,包括:第一获取单元,用于第一发送配置信息;其中,所述第一发送配置信息为第二通信设备发送第一参考信号的配置信息;若第二通信设备为第一基站,则所述第一通信设备为第二基站或连接在所述第二基站形成的小区内的用户设备UE;若所述第二通信设备为第一UE,则所述第一通信设备为第二UE或所述第一UE所连接的基站的邻基站;第一测量单元,用于根据所...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐汉青赵亚军杨玲李新彩
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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